아이폰16의 가장 큰 셀링 포인트는 왜 거울일까? |철학

다음 주 화요일, 애플의 가을 컨퍼런스가 다가오고 있으며, 아이폰 16 시리즈도 그 '미스터리'를 공개할 예정이다.

이 미공개 기기에는 블루, 그린, 핑크의 새로운 색상, 새로운 촬영용 버튼, 수직으로 배열된 새로운 렌즈, 새로운 티타늄 합금 색상 등 다양한 모습이 공개되었기 때문에 미스터리에 따옴표가 붙었습니다.

아마도 모두가 가장 기대하는 것은 가격과 마침내 업데이트된 AirPods 및 Apple Watch일 것입니다. 그러나 MacRumors의 최신 뉴스는 여전히 많은 논의를 불러일으켰습니다.

iPhone 16 Pro 이상 모델에는 5배 줌이 탑재됩니다.

지난해 iPhone 15 Pro Max가 출시된 후 독점적인 5배 줌이 주요 미디어 이미징 리뷰의 초점이 되었습니다. 1년이 지났고 5x에 대한 리뷰가 엇갈리긴 하지만 결국 대부분의 피드백은 긍정적입니다. 초점 거리가 더 길어지고 플레이할 수 있는 방법이 더 많아졌습니다.

그렇다면 이 5배 망원 렌즈가 실제로 iPhone의 이미지에 질적인 도약을 가져다 줄까요? 왜 16 Pro 전용 렌즈가 될 수 있나요? 초점 거리를 확장하는 것은 애플뿐만이 아닌데, 왜 가장 많이 논의되는 걸까요?

모든 것은 4중 반사 프리즘이라는 하나의 기술로 시작됩니다.

망원에 관한 것들

결론부터 말씀드리자면, 망원으로 업그레이드한 후 15 Pro Max의 카메라 효과가 크게 향상되었습니다.

작년에 iPhone 15 Pro Max를 구입한 많은 친구와 동료들은 자신의 iPhone이 마침내 달 사진을 찍을 수 있게 되었다는 사실을 친구들에게 자랑하기 시작했습니다. 밤에 14로 촬영한 큰 전구와 비교하면 15 Pro Max로 촬영한 달은 디테일이 더 풍부하고 현실감이 더 뛰어납니다.

▲ 사진출처: Reddit.

에어쇼와 새 사냥을 좋아하는 많은 네티즌들은 새로운 iPhone을 사용하여 전문 장비가 없더라도 비상용으로 Apple을 손에 들고 다닐 수 있습니다.

작년에 처음 검토했을 때 이 5배 망원 렌즈는 저조도에서도 정상적으로 사진을 찍을 수 있고 야간 모드도 지원한다는 사실을 발견했습니다. 강력한 알고리즘을 사용하면 시끄러운 미리보기 프레임에서 셔터를 눌러 실제 색상이 포함된 깨끗하고 깨끗한 사진을 얻을 수 있습니다.

비록 애플의 망원 업데이트 진행이 동종 업체에 비해 반박 정도 느린 것 같긴 하지만, 그래도 진행 정도는 비슷하다고 볼 수 있어 좋은 답변을 드린 것 같습니다. Apple이 마침내 장초점 렌즈 개발을 고려했을 때 휴대폰 렌즈 개발은 실제로 여러 단계를 거쳤으며 거의 ​​매년 다른 업데이트 추세가 있었습니다.

2021년에는 초광각이 점점 더 강해지고, 초망원은 더 이상 인기를 끌지 못할 것입니다.
2022년에는 최하위 수준이 모든 사람을 압도하고 컴퓨터 사진을 위한 새로운 트랙을 만들 것입니다.
2023년에는 고화소 잠망경 애플리케이션이 출시되고 유리-플라스틱 하이브리드 렌즈가 미래가 될 수 있습니다.
올해는 소프트웨어와 하드웨어가 함께 개발되고, 한 손에는 재료를 쌓고, 다른 손에는 AI를 활용해 양식화된 사진이 등장하기 시작했습니다.

망원 렌즈도 지난 몇 년간 '관심과 외면'을 경험한 후 두 번째 봄을 맞이했습니다. VIVO는 직접적으로 잠망경 렌즈를 X100 Ultra의 핵심 셀링 포인트로 삼기도 했습니다.

그렇다면 전화기에 더 긴 초점 거리가 필요한 이유는 무엇입니까? 이야기할 가치가 있으며 iPhone의 4중 반사 프리즘의 "검은 기술"을 이해하는 데에도 도움이 될 수 있습니다.

망원 렌즈에 관해 이야기할 때 먼저 초점 거리가 이미징에 미치는 영향을 이해해야 합니다. 기존 카메라의 "초점 거리"는 렌즈 중심에서 휴대폰에서 빛이 모이는 초점까지의 거리를 말하며, 렌즈의 광학 중심에서 CMOS와 같은 이미징 평면까지의 거리를 말합니다. 또는 CCD).

▲ 사진출처 : 구글

초점 거리의 길이는 이미징 대상의 크기에 직접적인 영향을 미칩니다. 짧은 초점 거리는 넓은 화각에 해당하고 더 많은 요소가 사진에 포함됩니다. 긴 초점 길이는 좁은 화각에 해당하며 사진은 하나 또는 여러 물체에 초점을 맞추지만 그에 따라 멀리 있는 물체는 선명하게 포착되기도 합니다.

▲ 사진출처 : 구글

기존 카메라의 줌 렌즈는 다양한 촬영 요구 사항에 맞게 렌즈를 확장하거나 축소하여 초점 거리를 조정합니다. 고정 초점에 비해 줌 렌즈는 더 넓은 범위의 장면에 적용 가능합니다. 더 열심히 일하는 사람은 더 유능하고, 더 다재다능한 사람은 더 강합니다. 크기가 더 크고 휴대하기 불편하다는 점은 사진가들을 줌 렌즈에 미치게 만드는 걱정거리입니다.

휴대폰의 망원렌즈는 사실상 줌 기술의 제약과 발전의 결과다.

한편으로는 기술이 발전하고 렌즈, 센서 등의 부품을 더 작게 만들 수 있어 기존의 대형 렌즈 기술을 소형화하여 휴대폰에 사용할 수 있게 되었습니다.

그러나 반면에 휴대폰의 크기 제한과 휴대성 추구로 인해 원래의 줌 렌즈는 광학 줌 효과를 간접적으로 달성하기 위해 초점 거리가 다른 여러 개의 고정 초점 렌즈로 분할되어야 했습니다.

렌즈의 분업이 해결되어 크기가 줄어들었지만 이에 따라 또 다른 문제가 발생했습니다. 휴대폰 렌즈의 빛의 굴절 경로가 짧아지고 초점 거리가 충분하지 않아 충족할 수 없습니다. 망원 렌즈의 초점 거리 요구 사항.

따라서 휴대폰의 여러 렌즈 중에서 가장 어려운 렌즈는 초점 거리와 광학 경로가 가장 긴 망원 렌즈인 경우가 많습니다. 기존 카메라에서 수직 망원을 사용하면 실제로 시간이 더 절약되지만 두 가지 까다로운 문제가 발생합니다.

  • 심각한 광학 왜곡 및 분산
  • 렌즈모듈 두께는 '다음 단계'

현재 '문제가 가득한' 것으로 보이는 직립형 망원 솔루션은 1세대 휴대폰 망원으로 아이폰7 플러스에서 처음 사용됐고 이후 화웨이 P20 프로 등에서도 사용됐다. 결국 열악한 탓이다. 이미징 초점거리를 짧게 하고 싶다면, 초점거리를 늘리고 싶다면 파생적인 문제가 많이 발생하는 등 결국 제조사에서 점차 포기하게 됩니다.

모두가 포기한 것은 계획이었지만 망원에 대한 탐구는 멈추지 않았습니다. 2세대 망원-잠망경 렌즈가 스마트폰에 등장하기 시작한 것은 바로 이 시점이었습니다.

잠망경 망원은 두 개의 프리즘(일부는 일체형)을 사용하여 빛을 한 번 또는 여러 번 반사시켜 빛의 경로를 휴대폰의 세로 전파에서 가로 전파로 변경함으로써 빛의 경로를 늘려 망원 렌즈의 길이를 늘립니다. 초점 거리.

이 솔루션은 잠수함의 잠망경 작동 원리를 참조하므로 "잠망경"이라고도 합니다.

사실 "잠망경형은 직립형의 단점을 해결한 것"이라고 해도 과언이 아닌데, 수평 공간의 확장으로 1세대 망원의 문제점을 해결할 수 있기 때문이다.

  • 이미지 거리가 멀수록 더 ​​큰 센서를 사용할 수 있습니다.
  • 공간이 충분히 크고 더 복잡한 광학 시스템과 손떨림 방지 모듈을 장착할 수 있으므로 이미지 품질이 향상됩니다.
  • 동일한 두께의 모듈에서는 잠망경 유형의 초점 거리가 직립형보다 길어질 수 있습니다.

당시 화웨이 P30 프로에는 잠망경 망원 렌즈가 탑재된 뒤 광학 5배, 하이브리드 10배, 디지털 줌 50배 기능을 탑재해 이미지가 화웨이 휴대폰의 가장 큰 셀링 포인트 중 하나가 됐다.

이후 거의 모든 플래그십 모델이 잠망경 망원을 잇달아 채택했지만, 메인 카메라 렌즈의 최대 초점 거리인 48mm와 망원 렌즈인 120mm 사이의 간격이 너무 커서 3배율과 4배율로 촬영할 때 이미징 효과가 좋지 않았습니다. 줌이 좋지 않습니다. 5배 망원으로 전환할 때 화각이 너무 작습니다.

더 나은 발전을 위한 이러한 피드백에 대응하여 제조업체는 1세대 잠망경 망원을 기반으로 잠망경 광학 줌 렌즈와 듀얼 망원이라는 두 가지 기술 경로를 최적화했습니다.

현재 거의 모든 제조업체에서 홍보하는 "광학 줌"은 실제로 연속 광학 줌이 아니라 디지털 줌과 비슷하다는 점을 먼저 설명하겠습니다. 렌즈는 0.6x, 1x 및 1x의 특정 초점 거리에서만 서로 전환할 수 있습니다. 작업 시에는 광학 줌으로 간주됩니다.

Sony Xperia 1 IV는 휴대폰에 진정한 광학 줌을 구현하는 시중의 몇 안되는 모델 중 하나입니다. 잠망경 망원은 85-125mm에 해당하는 연속 줌을 지원합니다.

OPPO Find X7 Ultra는 더 많은 고정 초점 렌즈를 사용하여 장초점 및 다초점 촬영 기능을 간접적으로 달성하는 이중 망원 경로를 사용합니다.

잠망경이 완벽한 솔루션이라면 어떤 제조업체도 점차적으로 이에 무관심해지거나 망원 렌즈를 포기하거나 심지어 방치하지 않을 것입니다. 크기, 큰 베이스, 초점 거리는 휴대폰 잠망경 렌즈의 또 다른 불가능한 삼각형이기 때문에 이 세 가지를 동시에 만족할 수는 없습니다.

소니가 진정한 광학 줌을 구현하더라도 비용 문제로 인해 대부분의 사람들이 선택하지는 않을 것입니다. 지난해 아이폰 15 프로 맥스가 인기를 끌었던 이유는 바로 이 때문이다.

4중 반사 프리즘

위의 논리를 살펴보겠습니다.

보다 포괄적인 촬영 효과를 추구하려면 휴대폰에 망원 렌즈가 있어야 합니다. → 망원 렌즈는 빛의 경로를 확장하여 초점 거리를 늘리기 위해 더 많은 공간이 필요합니다. → 잠망경 유형은 수직 유형보다 망원 렌즈에 더 적합합니다. 휴대폰의 가로 공간이 더 넓어졌습니다.

하지만 현재 플래그십 모델의 무게와 렌즈 모듈의 두께로 볼 때 잠망경은 여전히 ​​최적의 솔루션은 아닙니다.

방금 언급했듯이 잠망경 렌즈는 하나 또는 두 개의 프리즘을 사용하여 빛을 90° 편향시켜 휴대폰과 수평으로 평행하게 만듭니다. 광학 시스템에 의해 보정된 후 90° 편향되어 센서에 부딪혀 이미징이 완료됩니다. 일부 브랜드에는 프리즘이 하나만 있습니다. 빛은 한 번만 편향되므로 센서는 전화기 내부에 수직으로 배치됩니다.

iPhone 15 Pro Max는 4중 반사 프리즘이라는 또 다른 길을 택합니다.

기존 잠망경의 각 프리즘은 빛을 한 번만 편향시킬 수 있지만 Apple은 프리즘의 빛이 특정 입사각에서 전반사를 달성하여 정사각형 프리즘 내부의 입사광에 닿아 빛이 프리즘을 통과할 수 있다는 원리를 사용합니다. 프리즘에서는 4개의 편향 반사가 발생합니다.

전통적인 잠망경 90° 반사에서 단일 프리즘 4 반사로 변경하면 몇 가지 확실한 이점이 있습니다.

  • 빛이 더 많이 반사될수록 초점 거리를 늘리고 망원 요구 사항을 충족하는 것이 더 쉬워집니다.
  • 4개의 프리즘은 삼각 프리즘보다 얇고 몸체의 두께도 줄일 수 있습니다.
  • 센서는 휴대폰 메인 보드에 "위치"하여 수평 공간을 더 많이 제공합니다.

물론 이것은 일반적인 원리에 대한 간략한 개요일 뿐입니다. 빛샘을 방지하기 위한 코팅, 눈부심을 방지하기 위한 슬로팅 등 프리즘에는 4중 반사 프리즘의 필수 요소인 복잡한 공정이 많이 있습니다.

우리는 이 특허 문서를 훑어보던 중 또 다른 흥미로운 사실을 발견했습니다. 4중 반사 프리즘의 발명자는 당연히 Apple이 아니라 Takeyoshi Saiga라는 일본의 광학 엔지니어입니다. Apple은 초기에 이 기술을 획득하기 위해 재정적 능력을 사용했으며, 회사의 미래 지향적인 비전과 기술 레이아웃에 대해 다시 한번 한탄해야 합니다.

또한, 사이가 타케요시(Saiga Takeyoshi)는 또 다른 특허 문서에서 4중 반사 프리즘을 업그레이드했습니다.

이 특허 사진만 봐도 프리즘 본체가 그대로 남아 있는 것을 어렵지 않게 발견할 수 있지만, 새로운 방안에서는 반사 프리즘을 두 부분으로 나누고, 가운데 깨진 부분은 프리즘이 아닌 것이 차이점이다. 평평한 절단이지만 고르지 않은 구형 표면.

맞습니다. 프리즘 바로 위에 있던 프리즘 모듈이 프리즘과 완전히 통합되었습니다. 이제 기존의 두꺼운 렌즈 조합에는 렌즈가 하나만 남았습니다. 새로운 디자인에서는 휴대폰의 두께도 더 두껍게 만들 수 있습니다.

개선된 4중 반사 프리즘의 아이디어는 정말 기발합니다.

곧 출시될 아이폰 16 Pro도 동일한 기술을 사용할지는 모르겠지만, 노출된 수치로 판단하면 16 Pro와 15 Pro의 두께는 정확히 동일한(8.25mm) 것으로 추정됩니다. 이 검은 기술은 아직 실제 상용화와는 거리가 멀다.

게다가 이러한 구조의 망원 렌즈가 장점만 있는 것은 아닙니다. 예를 들어, 4중 반사 프리즘은 실제로 휴대폰의 초점 거리와 두께의 균형을 맞출 수 있지만 다중 반사 후 CMOS에 도달하는 빛의 양은 훨씬 더 약화됩니다. 야간 촬영 시 과도한 노이즈 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? 16 Pro의 큰 문제가 될 것입니다.

게다가 싱글 프리즘은 아주 새로운 아이디어지만, 무게, 두께, 망원 초점거리 등을 위해 애플이 '필요로 하는' 절충 기술이기 때문에 아직까지 발전하지 못했다. 이 프리즘과 두께 조절을 위해 15 Pro Max의 바닥은 여전히 ​​다른 브랜드보다 작습니다.

더욱이 지난 1년 동안 많은 iPhone 15 Pro Max 사용자는 이 망원 렌즈의 트리거 거리가 너무 엄격하다고 보고했습니다. 이 거리보다 작으면 iPhone은 자동으로 기본 카메라 촬영으로 전환될 가능성이 높습니다.

망원 매크로는 올해 새로운 트렌드입니다. Apple이 다음 주에 무엇을 할지 살펴보겠습니다.

이러한 문제는 아웃솔을 교체하고 모듈을 추가하면 쉽게 해결할 수 있지만, 스마트폰은 기술과 예술의 균형을 이루는 행위라는 점을 기억해야 합니다. 성능과 느낌을 추구하려면 누군가는 항상 양보해야 합니다.

하지만 확실한 것은 iPhone 16 Pro와 Max 모두 4중 반사 프리즘을 사용할 것이라는 점입니다. 소비자로서 우리는 일반적으로 기술 프로세스에 거의 관심을 두지 않으며, 새로운 기술이 가져올 결과에 더 관심을 갖습니다.

적어도 지난 해 iPhone 15 Pro Max 사용에 대한 피드백으로 판단하면 4중 반사 프리즘은 전화기에 더 많은 망원 가능성을 제공합니다.

특히 올해 AI에 대한 이야기도 시작한 애플은 새로운 하드웨어와 새로운 소프트웨어 알고리즘을 더욱 긴밀하게 통합해야 할 것으로 예상된다. 다시 한 번 새로운 혁신과 새로운 망원 경험이 탄생했습니다.

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Ai Faner | 원본 링크 · 댓글 보기 · Sina Weibo


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