Найти в Дзене
KubEvelet

Как сделать фото чётким даже при тряске: разбираемся с Sensor Shift Stabilization

Привет!
Заходил тут ко мне один знакомый, говорит, что у него на смартфоне
фотографии получаются смазанными, особенно когда он снимает в движении
или при плохом освещении. Я ему показал, как это можно исправить, и
заодно объяснил, что такое Sensor Shift Stabilization, или, если
по-простому, стабилизация сдвигом матрицы. Это технология, которая
сейчас применяется во многих современных смартфонах и камерах, и она
творит чудеса, делая ваши снимки и видео гораздо более чёткими.
Сразу
скажу, не путайте это со старой доброй оптической стабилизацией (OIS).
Оптическая стабилизация работает так: линзы в объективе двигаются, чтобы
компенсировать тряску. Но это сложный и громоздкий механизм. А
стабилизация сдвигом матрицы работает по-другому, и, на мой взгляд, она
куда эффективнее. Вместо того чтобы двигать линзы, она двигает саму
матрицу, тот самый светочувствительный элемент, на который падает свет и
который, собственно, и создаёт изображение.
Как это всё
работает? Внутри каме


Как сделать фото чётким даже при тряске: разбираемся с Sensor Shift Stabilization
Как сделать фото чётким даже при тряске: разбираемся с Sensor Shift Stabilization

Привет!
Заходил тут ко мне один знакомый, говорит, что у него на смартфоне
фотографии получаются смазанными, особенно когда он снимает в движении
или при плохом освещении. Я ему показал, как это можно исправить, и
заодно объяснил, что такое Sensor Shift Stabilization, или, если
по-простому, стабилизация сдвигом матрицы. Это технология, которая
сейчас применяется во многих современных смартфонах и камерах, и она
творит чудеса, делая ваши снимки и видео гораздо более чёткими.

Сразу
скажу, не путайте это со старой доброй оптической стабилизацией (OIS).
Оптическая стабилизация работает так: линзы в объективе двигаются, чтобы
компенсировать тряску. Но это сложный и громоздкий механизм. А
стабилизация сдвигом матрицы работает по-другому, и, на мой взгляд, она
куда эффективнее. Вместо того чтобы двигать линзы, она двигает саму
матрицу, тот самый светочувствительный элемент, на который падает свет и
который, собственно, и создаёт изображение.

Как это всё
работает? Внутри камеры или смартфона есть маленькие гироскопы и
акселерометры. Эти датчики очень-очень чувствительные и постоянно
отслеживают любые, даже самые минимальные движения и тряску. Когда вы
дрогнули рукой, матрица это "почувствовала". И тут же включаются в
работу крошечные электромагниты, которые мгновенно сдвигают матрицу в
противоположную сторону. Например, вы дёрнули рукой вправо, а матрица
сдвинулась чуть-чуть влево. В итоге, свет от объекта, который вы
снимаете, продолжает падать точно на ту же точку матрицы, как если бы
ваша рука была абсолютно неподвижной. Всё это происходит за доли
секунды, так что человеческий глаз этого не замечает. А фотография
получается ровной, без смазывания.

Преимущество такой системы в
том, что она может компенсировать движения сразу по пяти осям. В то
время как обычная оптическая стабилизация обычно работает по двум. Пять
осей, это не только горизонтальные и вертикальные смещения, но и
вращения. Это делает её гораздо более точной и универсальной. Поэтому
она так хорошо помогает при съёмке в темноте. Ведь в темноте, чтобы
получить хороший снимок, нужно, чтобы затвор был открыт дольше, и за это
время камера может легко дрогнуть. А стабилизация сдвигом матрицы эту
проблему решает. Да и при съёмке видео эта технология очень полезная,
потому что видеоролики получаются плавными, как будто вы снимали их с
использованием специального стабилизатора. Так что если вы выбираете
новый телефон, обязательно обратите внимание на эту фишку. Она того
стоит.