当前位置:首页 > 报告详情
精选文档

2021年光学行业市场空间及发展趋势分析报告(71页).pdf

上传人: 木*** 编号:38152 2021-05-28 71页 5.80MB

1、1.2.3. 相机防抖效果更好,手机因空间太小防抖效果有限为实现更稳定的成像效果,相机的防抖技术分为电子防抖和光学防抖。电子防抖主要通过算法或“多帧合成”等方式获得画面清晰度与纯净度的平衡。光学防抖技术历史较长,光学防抖又分为机身防抖和镜头防抖,主要通过硬件实现。机身防抖又叫传感器防抖,原理是机身内部安装的陀螺仪侦测机身的微小移动,并且将信号传至微处理器,通过计算需要补偿的位移量将马达驱动安装在防抖支架上的CCD/CMOS反向移动来修正机身外部抖动造成的位移,从而使传感器与拍摄对象保持相对静止,消除机身抖动造成的模糊。镜头防抖工作原理是同样是通过陀螺仪侦测机身的微小移动,并将信号传至微处理器,

2、立即计算需要补偿的位移量,在镜头中设置专门的防抖补偿镜组,根据相机的抖动方向和速度,相应调整镜组位置和角度,使光路保持稳定。VCM 音圈马达的基础上,增加了可感测相机抖动的角度的陀螺仪,系统根据偏移量控制镜头或镜头模组向相反方向移动,从而抵消图像偏移。由于传感器防抖的技术难度较大以及手机的传感器集成度越来越高,手机光学防抖从镜头防抖+传感器防抖发展为一体式防抖。目前市面上主流的手机 OIS 光学防抖方案有三种:悬丝结构防抖、滚珠结构防抖和记忆金属式光学防抖。悬丝结构防抖是手机中最广泛采用的光学防抖技术,原理是镜头组件通过 4 根等长的悬丝固定在用电磁场悬挂起来的平面稳定架上,悬丝通电后在磁场作

3、用力下可以沿任意方向移动,位移一般控制在正负 100 微米以内。悬丝结构的缺点是由于手机摄像头体积要比相机小很多,悬丝的长度短,容易实现 X 轴、Y 轴移动,但Z 轴移动(镜头前后移动)时需要AF 对焦马达作相应运动来进行补偿,从而导致整体灵活性不足、体积难以控制、易受磁性配件的影响。滚珠结构防抖的原理是将悬丝替换为X 轴、Y 轴上的两层滚珠滑轨结构,由滚珠带动整个镜头模组位移,工作过程中Z 轴方向与图像传感器的距离不变。记忆金属式光学防抖的原理是通过调节记忆金属的温度来控制镜头模组移动,镜头和感光芯片的位置保持相对一致。此外,OIS 光学防抖马达本身较大,目前手机往往配备多颗摄像头,在狭小的手机空间里使用多个OIS 马达的难度加大,尤其是在在手机摄像头追求大底高像素、多镜片的趋势下,OIS 马达的随之增大也带来手机镜头模组大体积的问题。

word格式文档无特别注明外均可编辑修改,预览文件经过压缩,下载原文更清晰!
三个皮匠报告文库所有资源均是客户上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作商用。
本文主要分析了手机摄像头、VR/AR、车载、安防和IoT等领域的光学行业发展趋势。 1. 手机摄像头方面,光学创新是行业成长的动力,但手机摄像头与专业相机仍有差距,未来手机将向专业相机追赶。 2. VR/AR领域,VR/AR产品逐渐走向成熟,未来市场空间巨大。 3. 车载领域,ADAS技术的发展带动了摄像头和雷达系统需求的增长。 4. 安防领域,安防摄像头应用广泛,政策和技术驱动行业增长。 5. IoT领域,AIoT时代到来,摄像头应用范围快速扩张。 总体来看,光学行业在多个领域都有广阔的发展前景,技术创新和应用拓展是推动行业发展的关键因素。
手机摄像头如何向专业相机追赶? VR/AR 设备如何实现成熟应用? 车载摄像头如何助力 ADAS 发展?
客服
商务合作
小程序
服务号
折叠