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Pour expliquer cela, nous devons d'abord comprendre brièvement les trois méthodes courantes de mise au point automatique dans l'industrie : la mise au point automatique par détection de phase, la mise au point automatique par détection de contraste et la mise au point laser.
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Le nom complet de PDAF est Autofocus par Détection de Phase. La technologie de mise au point par phase est généralement utilisée par les appareils photo SLR, et l'ensemble de sa structure système est relativement complexe. Deux lentilles séparées sont utilisées pour former deux images sur le capteur, puis la distance entre les deux images est détectée par le capteur linéaire pour déterminer si la mise au point de la position actuelle est en avant ou en arrière, afin d'atteindre rapidement la mise au point.
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Lorsque l'image est dans l'état le plus clair, la valeur de contraste atteint son maximum, mais le système de mise au point ne sait pas qu'il est en mise au point à ce moment-là, donc le système de mise au point continuera à déplacer l'objectif pour faire la mise au point. Lorsque le contraste commence à diminuer, le système de mise au point détecte qu'il a raté la mise au point et revient à la position avec le contraste le plus élevé. Donc, si vous avez un appareil photo avec mise au point par contraste et que vous êtes en autofocus, vous pouvez voir qu'il y a un processus de flou - clair - flou - clair.
La mise au point par contraste rend la mise au point très précise, mais un peu lente. La mise au point par phase et la mise au point par contraste dépendent davantage de la perception de la lumière externe, donc les exigences en matière de lumière ambiante sont plus élevées. Si la lumière ambiante est faible, cela ralentira également la vitesse de mise au point. Ainsi, le mode de mise au point automatique laser est apparu.
La mise au point laser consiste à envoyer un laser infrarouge à faible puissance vers l'objet photographié à travers le capteur laser infrarouge situé à côté de l'objectif, puis à calculer la distance de l'objet photographié en enregistrant la différence de temps entre l'émission du laser infrarouge par le capteur, puis réfléchi par la surface cible, et enfin reçu par le capteur, afin de compléter la mise au point. Cette méthode de mise au point est très rapide et ne dépend pas de la lumière réfléchie, ce qui permet de garantir d'excellentes performances de mise au point dans un environnement à faible luminosité. Cependant, en raison de la distance de mise au point et du coût, l'utilisation de la mise au point laser reste encore limitée.
Après une brève compréhension des trois modes AF, examinons le mode AF du RC08. Le RC08 adopte un système de mise au point assistée par laser TOF, qui est en réalité un mode de mise au point combiné de mise au point par contraste et de mise au point laser. En combinant les avantages de la mise au point par contraste précise et de la mise au point laser rapide, il atteint l'effet de 1+1 > 2 grâce à un algorithme développé en interne.
Lorsque le RC08 effectue la mise au point automatique, la mise au point par contraste et la mise au point assistée par laser TOF fonctionnent en même temps. La mise au point assistée par laser TOF utilise la distance entre l'image obtenue par l'objectif et l'objet obtenu par le capteur, et calcule les informations de profondeur de champ et la distance du sujet selon un certain algorithme, puis combine ces données avec celles obtenues par la mise au point par contraste pour trouver rapidement la mise au point et compléter la mise au point. Par conséquent, la vitesse de mise au point du RC08 est plus rapide que celle de la mise au point par contraste utilisée par les appareils photo traditionnels.
À ce stade, je crois que vous avez compris que le mode AF assisté par laser TOF du RC08 n'est pas un gadget, mais une technologie pratique qui peut vraiment résoudre le problème.
Alors la question est de nouveau, quels avantages évidents RC08 peut-il apporter à la collaboration vidéo à distance ou au streaming en direct ?
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