索尼十四年前的黑科技:CineAlta F65 电影摄影机

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Description
4K120p、16bit linear RAW、14档+宽容度、slog3

SONY CineAlta F65发布于2011年,在F35发布之后三年发布
其中35和65的数字指代,大抵是指这款摄影机可以实现35mm/65mm胶片的画质
而F65作为一款单片式CMOS摄影机
如何在35mm(纵走)的画幅上实现堪比65mm胶片的画质?

2011年拍摄的16bit linear RAW文件,
到今天甚至可以通过解拜耳算法的调整原生输出横向8k分辨率的视频

内置旋转快门的设计在拍摄《遗落战境》时
也避免了虚拟拍摄投影仪同步的麻烦
Q67排列实现真 · 4K RGB采样
Q67指的大概是像素数,以4k×2k为例
三片式全像素方案共有4k×2k×3(26.5M)个像素,
拜耳方案有4k×2k(8.8M)个像素,
而Q67方案则有4k×2k×2(17.6M)个像素
是三片式全像素方案的2/3,即67%。

传统拜耳阵列旋转45度即为Q67排列,
Q67排列的单个像素面积是Bayer CFA的50%。
因此,对于同样的传感器Q67排列的像素性能一定会恶化
需要改进像素电路设计、开口率或生产工艺来弥补;
受益于更小的像素尺寸以及旋转45度的排列
Q67的采样频率较传统有所提升。

F65所拍摄的4k画面也相比传统拜耳4k更锐利
混叠色块等人工瑕疵也会更少,利于视效

铜互联布线提高动态范围、信噪比、读取速度
铝导线在长时间的电流作用下,可能会出现电迁移现象,
导致导线断裂或形成空洞这会导致集成电路的失效。
随着互连间距的缩小,铝导线的电阻增加和导线之间的电容增加
从而增加了RC延迟,这对于高速的集成电路是不利的。

铜原子能够在芯片的绝缘层中漂浮,
还可能改变硅的电气属性,破坏设备运转。
为此IBM采用钨触点、衬垫等一系列创新技术
将铜从硅中隔离处理,防止了这些负面影响。

与传铝线相比,铜线的导电电阻大约低40%,
让芯片运行速度提高15%,可靠性提高了100倍,尺寸可以做得更小