스마트폰 사진의 물결 속에서, 독특한 디자인의 잠망경 렌즈 모듈은 모바일 망원 사진의 한계를 깨고 고급에서 광범위한 사용으로 옮겨갔습니다. 그러나 앞으로의 길은 도전으로 가득 차 있습니다.
광학 구조 병목 현상
페로프의 원리를 차용한 페리스코프 렌즈는 거울과 프리즘을 사용하여 광 경로를 구부려 얇은 바디에서 고배율 광학 줌을 구현합니다. 예를 들어 OPPO Find8 Ultra는 9mm 바디에 6배 및 3배 페리스코프 망원 렌즈를 포함하여 5개 카메라 시스템을 수용하여 촬영 기능을 크게 향상시킵니다. 그러나 더 높은 줌 비율을 추구하려면 렌즈와 요소의 수를 늘려야 하며, 이는 광 투과 손실을 심화시키고 이미지 선명도와 대비를 감소시킵니다. 렌즈의 광학화는 수차 및 색수차를 제어하는 것이 매우 어렵고 이미지의 가장자리는 흐릿하고 왜곡되기 쉬운 고배율 줌으로, 이는 초기 모델에서 두드러진 문제였으므로 광학 구조를 최적화하고 줌과 이미지 품질의 균형을 맞춰 돌파구를 마련하는 것이 중요했습니다.
공간 레이아웃 문제
스마트폰의 내부 공간은 컴팩트하고, 특히 고배율 버전의 잠망경 렌즈 모듈은 큰 공간을 차지하기 때문에 제조업체는 배터리 모양을 특별히 설계하고 일부 용량을 희생하여 적응하는 등 다른 구성 요소를 재정비해야 하며, 이는 스마트폰의 전반적인 성능과 배터리 수명에 영향을 미칩니다. 모듈 작동으로 인해 발생하는 열은 제한된 공간에서 열 발산이 불량하여 이미지 품질이 저하되고 장치가 고장날 수 있으므로 공간을 합리적으로 계획하고 열 발산 문제를 해결하는 것이 필수적입니다.
이미징 품질 단점
전통적인 것과 비교
카메라 망원 렌즈의 경우, 잠망경 렌즈의 영상 품질에 차이가 있습니다. 렌즈가 작고 조리개가 제한되어 밝은 환경에서 빛을 충분히 받아들이지 못해 과도한 노이즈가 발생하고, 야간이나 저조도에서 촬영할 때 어두운 부분에 디테일과 질감이 부족합니다. 높은 다이내믹 레인지 장면에서 좁은 다이내믹 레인지는 종종 과다 노출과 과소 노출을 초래하고 색상과 디테일 재현이 왜곡됩니다. 광학 설계, 센서 기술, 알고리즘이 함께 혁신하여 영상 품질을 개선해야 합니다.
이러한 과제에 직면하여 제조업체는 적극적으로 탐구하고 있습니다. 광학 설계에서 새로운 렌즈 소재를 개발하고 빛 손실과 수차를 줄이고 있습니다. 공간 레이아웃에서 다른 구성 요소에 미치는 영향을 줄이기 위해 소형 고집적 솔루션을 채택하고 있습니다. 품질을 개선하기 위해 센서 연구 개발에 대한 투자를 늘리고 알고리즘을 최적화하고 지능형 장면 인식, 실시간 HDR 및 기타 기술을 사용하여 이미지를 향상시키고 있습니다. 잠망경 렌즈 모듈은 많은 과제에 직면해 있지만 큰 잠재력을 가지고 있으며 기술적 진보와 함께 모바일 망원 사진에 질적 도약을 가져와 스마트폰이 포괄적인 이미징 시대로 진입하는 데 도움이 될 것입니다.