尼康和佳能目前都有研發(fā)單電相機(EVIL)的風聲,而AF系統(tǒng)恰恰是單電一大軟肋,目前的單電相機都是對比檢測自動對焦系統(tǒng),前文已經(jīng)介紹過這種對焦的問題,那么要想讓單電在對焦上突破,還不必效仿單反復雜結構,辦法只能在圖像傳感器上做做文章,二合一的做法也就成了必然。
這種創(chuàng)新不僅僅對主要使用對比檢測自動對焦系統(tǒng)的便攜DC、單電相機有好處,而且現(xiàn)在不少單反相機具備了實時取景和視頻拍攝能力,在拍攝視頻(或實時取景)時,單反同樣使用對比偵測對焦,對焦慢,成為目前單反實時取景、視頻拍攝一大詬病。
索尼曾設計用另一塊傳感器來替代主圖像傳感器完成實時取景,該傳感器設計到五面鏡當中,這樣就不在用主圖像傳感器反光鏡會礙事的問題,這樣通過反光鏡反射,有這塊專用傳感器實時取景,對焦上仍然使用單反原有的相位對焦系統(tǒng),這也就是為何索尼這種設計的相機實時取景情況下對焦速度快的原因。
不過,這種方式并不是真正最終成像的傳感器來實時取景。所見并非百分百所得,兩者不能完全劃等號。由于這種設計依仗五面鏡中活動鏡片改變光路,也就是說只能使用空腔五面鏡,而不能使用實心的五棱鏡。五棱鏡的反射率高,光路中光線損失少,取景視野更為明亮清晰等好處就要舍棄,也就是說為了實時取景快速AF,只能忍受光學取景器素質下降。
所以富士該做法是治根的,單反的圖像傳感器可以相位偵測對焦,那么實時取景對焦拍攝、視頻短片AF都迎刃而解。因為是圖像傳感器的一次變革,對整個數(shù)碼相機家族都是有大大的好處,尤其對正在興起的單電相機,無疑是一劑強心劑。
對于這種集成設計還存在一些問題。成像時這些“插班生”并不參與成像,馬賽克合成會出現(xiàn)問題,
這種畫質上的補償如何來做?這些對焦像素如何安排位置保證精度同時將畫質影像降到最小?對焦像素增加另一個角度來看就是在將少參與成像的像素數(shù)量,如何來保障畫質也是一個問題,包括前文提到富士新品有待實際測試來驗證。當然最理想的是這些像素個個都是全能的,既能夠成像也能夠對焦,不過這有待未來技術的突破。