vivo发布自研芯片V1:高透玻璃镜片 开启硬件级算法

vivo发布自研芯片V1:高透玻璃镜片 开启硬件级算法

官方表示,V1既可以像CPU一样高速处理复杂运算,也可以像GPU和DSP一样,完成数据的并行处理,其在能效比上相比DSP和CPU有指数级提升。

vivo发布自研芯片V1:高透玻璃镜片 开启硬件级算法

为实现其同期处理能力最大化,vivo优化数据在芯片内部的储存架构和高速读写电路,实现等效32MB的超大缓存,全片上储存。超越目前部分旗舰级桌面电脑处理器,做到低时延实时降噪插帧。

vivo发布自研芯片V1:高透玻璃镜片 开启硬件级算法

此外,在主芯片ISP强大成像能力的基础上,叠加专业影像芯片V1内计算成像算法,在高速处理同等计算量任务时,相比软件实现的方式,V1的专用算法使硬件电路功耗降低50%。

除了V1芯片外,此次vivo还与蔡司团队一起,经过多轮验证,最终克服了工艺、良品率等技术限制,在手机上实现了高规格玻璃镜片,做到高透光率、超低色散、热稳定强的效果。大幅降低了夜景拍摄时眩光鬼影的出现。

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相较塑料镜片,玻璃镜片有着天然的低色散优势。vivo的超低色散高透玻璃镜片,进一步降低色散,在衡量色散能力的权威指标阿贝数上,得到了突破手机镜头阿贝数值的行业最高分81.6,比肩专业相机镜片,有效解决高反差场景的紫边、伪色等问题。

超低色散高透玻璃镜片同样达到了更高的纯净度,中心透过率提高至最大95%。采用AOA动态光学校准工艺,调整镜片厚度误差和镜片偏心误差引起的清晰度降低问题,保证最终镜头的光学品质。

vivo还表示,其引入SWC镀膜技术。基于仿生学原理,充分抑制反射光,反射率最低降低至0.1%,大幅提升纯净度(在镜头中采用色素旋涂技术,解决色素与蓝玻璃的附着力问题,涂层厚度薄至2um,经过10次以上的不同工艺参数调试,最终实现量产),同时还发布了ALD原子层沉积工艺,在超高透玻璃镜片上形成纳米级镀膜,进一步降低光线反射。

至于这款V1芯片和超低色散高透玻璃镜片表现如何,接下来就要看X70的表现了。

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