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