Internet ablakok Android

Megapixel a kamerákban. Miért nem mindig jobb a nagyobb? Hány megapixelre van szüksége a videó megfigyelésnek Milyen következtetést vonhatunk le?

Ha korábban az 5 megapixeles kamera drága, professzionális célokra használt eszköz volt, ma már mindenki számára alacsony áron elérhető fényképező. Moszkvában és más városokban 5 megapixel felbontású videokamerákat használnak a házak, nyaralók, udvarok biztonsága, az objektumok távoli videó-felügyelete, megfigyelés területén a legrészletesebb információk gyűjtése érdekében.

Egy jó 5 megapixeles fényképezőgépről rendkívül tiszta a kép, a legapróbb részletek is láthatóak, a kép egyes részei kinagyításakor pedig nem tapasztalható komolyabb torzítás, ami lehetőséget ad többszörös digitális zoomra és finom szerkesztésre.

Az online áruházban 5mpx-es kamerák széles választékát találják a vásárlók megfizethető áron. Így 4000 rubel áron vásárolhat egy 5 MP-es videó megfigyelő kamerát.

Különféle kamera opciók állnak rendelkezésre, például:

  • 5 megapixeles CCTV kamera;
  • 5 MP kamera autofókusszal;
  • USB kamera 5 MP;
  • mobil kamera 5 megapixeles

és más modellek. A fő eszköztípuson kívül az árat és az alkalmazási kört a műszaki jellemzők határozzák meg.

A listájuk valahogy így néz ki:

  • Fényképezési sebesség (képkockák száma másodpercenként).
  • A kamera látószöge fokban. Ebben az esetben a fényképezőgépnek lehet egy forgó mechanizmusa, amely távoli felhasználó kérésére vagy mozgásérzékelő aktiválásakor elforgatja az objektívet.
  • A kamera rögzítési módja. Fontos, hogy milyen rögzítőelemeket használnak a szerelés során, milyen csatlakozási mód (vezetékes vagy vezeték nélküli), és milyen erős a rögzítés (vandalizmus elleni védelem).
  • Alacsony és magas hőmérsékleti határértékek, amelyeknél az 5 MP-es kamera normálisan működik.
  • A készlet alapvető részletei. Tartalmaz minden szükséges rögzítőelemet, adaptert, a készülék beszereléséhez és üzemeltetéséhez szükséges utasításokat?

A digitális fényképezésből származó megapixelekért folyó verseny fokozatosan az IP-videó megfigyelés felé mozdult el. Ügyfeleink egyre gyakrabban kérnek 3, 4, 5 megapixeles és még nagyobb kamerákat. A legtöbben teljesen biztosak abban, hogy minél nagyobb a felbontás, minél több megapixeles a kamera, annál jobban fog mutatni, annál részletesebb lesz a keret. A gyártók a fogyasztók kedvéért nagy felbontású kamerákat gyártanak, a 12 MP-es IP-kamerákat a mostanában divatos 4K formátumban már minden erejükkel eladják.

Úgy döntöttünk, hogy kitaláljuk – valóban javul az IP-kamerák videóminősége a megapixel növekedésével? Érdemes külön fizetni a nagy felbontású kamerákért, az NVR feldolgozási teljesítményért, a nagy hálózati sávszélességért és az ilyen nagy felbontáshoz szükséges terabájtnyi lemezterületért? Több kamerát választottunk raktárról, különböző felbontásokkal - 1-től 5 megapixelig. Ehhez a teszthez több drága 5-8 MP-es IP kamerát is rendeltünk a gyártóktól. Ő jött el hozzánk tesztelésre.

Előnyben részesítettük a fix objektíves kültéri IP kamerákat, mert... nem kell őket beállítani, és a varifokális lencsék unalmas beállításának hibái nem befolyásolják a videokép minőségét. Igaz, nem találtunk fix objektíves 5 megapixeles és tesztelt 5 MP-es varifokális kamerákat. Az összes kamerát ugyanoda szereltük fel, és a szemközti falra irányítottuk, ahol több házi készítésű „tesztasztal” lóg.

Lássuk, mit kaptunk. Az összes képkockafelvétel a kamerák webes felületén keresztül készült, az IE böngészővel és az egyes kamerákba épített állóképek mentésének lehetőségével. Az alábbi táblázatban egy kicsinyített keretet helyeztünk el 640x480-as felbontásra (vagy 640x360-ra, ha a fényképezőgép szélesvásznú mátrixa 16:9-es képarányú), valamint egy kivágást (a keretből kivágva) 200x360 pixel felbontású. Világosabban mutatja a kép apró részleteinek „rajzának” minőségét - különösen a Sivtsev asztalon lévő betűket (a látás tesztelésére szolgáló táblázat).

Ha teljes méretű keretet szeretne megtekinteni egy IP-kameráról, kattintson a kis példányára a táblázatban.

1 MP IP kamera: Space Technology ST-120 IP Home, felbontás 1280x720, 1/4 mátrix, 3,6 mm-es objektív

1 MP IP kamera: Polyvision PN-IP1-B3.6 v.2.1.4, felbontás 1280x720, 1/4 mátrix, 3,6 mm-es objektív

1,3 MP IP kamera: MATRIXtech, felbontás 1280x960, 1/3 mátrix, 3,6 mm-es objektív

2 MP IP kamera: Space Technology ST-181 IP Home, felbontás 1920x1080, 1/3 mátrix, 3,6 mm-es objektív

2 MP IP kamera: MATRIXtech MT-CW1080IP20, felbontás 1920x1080, 1/2,8 mátrix, 3,6 mm-es objektív

3 megapixeles felbontás. IP kamera: Dahua IPC-HFW-1300S-0360B, felbontás 2048x1536, 1/3 mátrix, 3,6 mm-es objektív

4 megapixeles felbontás. IP kamera: Dahua IPC-HFW-4421EP-0360B, felbontás 2560x1440, 1/3 mátrix, 3,6 mm-es objektív

5 megapixeles felbontás.

5 MP

>

Amit észrevettünk a keretek összehasonlításakor:

  1. A kamerák különböző képarányokkal rendelkeznek. Az 1, 2, 4 megapixeles felbontású IP-kamerák szélesvásznú kerettel rendelkeznek, 16:9 arányú. Az 1,3, 3 és 5 megapixeles kamerák pedig 4:3 arányúak. Azok. utóbbiak nagyobb függőleges látószöggel rendelkeznek. Ez nagyon fontos azoknál a kameráknál, amelyek felülről lefelé „néznek” egy tárgyra. Az ilyen kameráknál kevesebb holtpont lesz a kamera alatt közel és távol egyaránt. Érdekes megjegyezni, hogy egy 3 MP-es kamerának a 4 MP-eshez képest nemcsak nagyobb a függőleges látószöge, hanem a felbontása is: 1536 versus 1440 pixel.
  2. A kamerák különböző látószögűek, és ez nem csak az objektívtől, hanem a mátrix méretétől is függ. Az 1/4-es mátrixszal és szabványos 3,6 mm-es objektívvel rendelkező olcsó IP-kamerák vízszintes látószöge nem haladja meg a 60°-ot. De az 5 MP-es IPEYE kamera 1/2,5-ös mátrixszal függőlegesen és vízszintesen is széles látószöggel rendelkezik (több mint 110°). Igaz, hogy a legrövidebb élességállításnál az objektív távolsága 2,8 mm.
  3. Nos, a legfontosabb dolog, amire nagyon oda akartunk figyelni, az a felbontás. Ha alaposan megnézi az összes képkockát, észre fogja venni, hogy a felbontás (megapixel) növekedésével kétségtelenül nő a részletesség. De NEM ARÁNYOS! Nem hatalmas. Egy 4 MP-es kamera nem javítja a képet kétszeresére a 2 MP-es kamerához képest. Növekszik a részletek némileg. Mindenesetre egyetlen kamera sem tudott „megbirkózni” Szivcev táblázatának aljáról a második sorral. És már a 6. alsó sort (a „B K Y” jobb betűket) magabiztosan „olvassa” mindkét kamera 4 és 2 MP felbontással.

Természetesen itt figyelembe kell venni a különböző látószögeket. Hiszen a betekintési szög növekedésével úgy tűnik, eltávolodunk a forgatott jelenettől, és romlik a részlet. Ez különösen igaz az 5 megapixeles IPEYE kamerára – a mátrix és az objektív ezen kombinációja által biztosított látószög túl széles. És ha a szöget ugyanolyanra állítja be rajta, mint a 2 MP-es kameráké (kb. 90°), akkor ennek a táblázatnak a betűi magabiztosabban olvashatók.

Érdekesség, hogy egy másik 5 MP-es IP-kamera azonos deklarált paraméterekkel (2,8-11 objektív, 1/2,5 mátrix) valamivel szűkebb látószöggel rendelkezik a legrövidebb gyújtótávolság mellett, mint az IPEYE-3802VP. A részletesség megközelítőleg azonos szinten van, a kép valamivel zajosabb a keret sötét részein, bár a BEWARD kamera költsége többszöröse. De van benne motoros lencse, és a számítógép előtt ülve szabályozhatod a látószöget. A 11 mm-es maximális fókuszú kép így fog kinézni:

Lehet, hogy valakinek szüksége van erre, tekintve, hogy minden alkalommal, amikor módosítja az objektív fókuszát, manuálisan vagy az „autofókusz” gomb megnyomásával kell beállítani a kép élességét. És ez 5-20 másodpercig tart. De itt magabiztosan olvashatod a második sort a látásvizsgálati táblázat aljáról.

Ezt követően teszteltünk egy pár 2 megapixeles IP kamerát 2,8-12 mm-es varifokális objektívvel, mert... Van olyan vélemény, hogy jobban mutatnak, mint a „javítások”. Íme, amit kaptunk:

2 MP IP kamera: MATRIXtech MT-CW1080IP40, felbontás 1920x1080, mátrix 1/2.8, objektív 2.8 - 12 mm

2 MP IP kamera: Hikvision DS-2CD2622FWD-I, felbontás 1920x1080, 1/3 mátrix, 2,8-12 mm-es objektív

Mint látható, az eredmény nem sokban különbözik az előzőtől. A részletezés szinte megegyezik a fix objektíves 2MP-es IP-kamerákéval. Még a drága 2 megapixeles (!) Hikvision kamerát is (amelynek kiskereskedelmi ára 2016 februárjában 21 990 rubel volt) gyárilag beállított 50 fokos betekintési szöggel (a cseréhez pedig ki kellett nyitni a kamerát, amit mi egyáltalán nem akartam) Szivcev táblázatának olvashatósága nem volt magasabb az 5. sornál alulról.

Lehet, hogy a varifokális lencsék nagyobb fényérzékenységgel rendelkeznek, és a velük lévő IP-kamerák jobban „látnak” sötétben is, de ez egy teljesen más teszt témája és egy másik cikk, amivel később még kitérünk. De a varifokális lencséknek gyakorlatilag nincs hatása a felbontásra. Ráadásul a fókuszbeállítások legkisebb pontatlansága is katasztrofális eredményekhez vezethet, és minden megapixel használhatatlan lesz. És bárki, aki valaha is állított be varifokális objektívet IP-kamerán, egyetért velem, hogy ez nagyon nehéz, tekintettel arra, hogy a kamera jele milyen késéssel érkezik a monitorhoz.


5 MP

Ez az első 1/1,8-as szenzormérettel rendelkező kamera, amely a kezünkbe került. Ráadásul ez a kamera 5 megapixeles felbontással (2592x1920 px) képes 25 képkocka/mp sebességű adatfolyamot leadni. Mások ezt még nem tudják megtenni. A maximum, amire képesek 12-15 fps maximális felbontás mellett. A kamera széles látószöge azonnal észrevehető. 3,6 mm-es fókuszával szélesebb, mint az 5 MP-es kamerák, 1/2,5-ös mátrixszal, 2,8 mm-es fókusszal. A BSP Security kamerájának felbontása a többi 5 megapixeles kamerák szintjén van, még egy kicsit tisztább is. Legalább a kép kontrasztja nagyobb. A helyzetet azonban kissé beárnyékolja a keret bal oldalának elmosódása. Talán nem volt szerencsénk, és olyan kamerára bukkantunk, amelyen a mátrix enyhén torzult.

Végül pedig megérkeztek raktárunkba a 4K IP kamerák 8MP felbontással. Ez egy félgömb fix objektívvel DAHUA DH-IPC-HDW-4830EMP-AS. Íme egy felvétel a kameráról:


8 MP IP kamera: DAHUA DH-IPC-HDW-4830EMP-AS, felbontás 3840*2160, 1/2.5 mátrix, 4 mm-es objektív

A keret teljes felbontású megnyitásához kattintson a jobb gombbal a képre a böngészőben, és válassza a „Kép megnyitása” menüpontot.

Tesztünket nem irodai képekkel hagytuk abba, hanem valódi utcaképeket is szerettünk volna megnézni. Ennek érdekében kameralencséinket az ablakunkból látható legközelebbi parkoló felé irányítottuk. Szándékosan tettük ezt meglehetősen nehéz fényviszonyok között - korai szürkületben. Ezt kaptuk.

1 MP IP kamera: Space Technology ST-120 IP Home, felbontás 1280x720, 1/4 mátrix, 3,6 mm-es objektív

1 MP IP kamera: Polyvision PN-IP1-B3.6 v.2.1.4, felbontás 1280x720, 1/4 mátrix, 3,6 mm-es objektív

1,3 MP IP kamera: MATRIXtech MT-CW960IP20, felbontás 1280x960, 1/3 mátrix, 3,6 mm-es objektív

2 MP IP kamera: Space Technology ST-181 IP Home, felbontás 1920x1080, 1/3 mátrix, 3,6 mm-es objektív

2 MP IP kamera: MATRIXtech MT-CW1080IP20, felbontás 1920x1080, 1/2,8 mátrix, 3,6 mm-es objektív

3 MP IP kamera: Dahua IPC-HFW-1300S-0360B, felbontás 2048x1536, 1/3 mátrix, 3,6 mm-es objektív

4 MP IP kamera: Dahua IPC-HFW-4421EP-0360B, felbontás 2560x1440, 1/3 mátrix, 3,6 mm-es objektív

5 MP IP kamera: felbontás 2592x1920, mátrix 1/2,5, objektív 2,8 - 12 mm

Lehet, hogy a napnak még túl világos részét választottuk (februárban 17.10-18.00), de minden kamera kiváló munkát végzett ilyen megvilágítás mellett. Igaz, az MT-CW960IP20 1,3 MP-es kamera picit sötétebb képet mutatott, mint mások, ami elég furcsa, mert... az 1/3-os mátrixnak jobb fényérzékenységűnek kell lennie, mint az 1/4-es mátrixnak.

Ami a kép részletét illeti, a helyzet hasonló az irodában végzett tesztelés eredményeihez. Bár a megapixel növekedésével növekszik, nem jelentős. A 4 és a 2 megapixeles kamerák is képesek voltak leolvasni a Renault rendszámát. Igaz utolsók Egy kis rosszabb.

Az 1,3, 4 és 5 megapixeles felbontású IP-kamerák széles látószögükkel még a kisteherautónk rendszámát is „látták”, amelyben ezeket az IP-kamerákat szállítjuk)). És az 5 MP-es kamera még egy autót is látott a furgon bal oldalán. A betekintési szög elképesztő!

Márciusban újabb két 5 megapixeles BEWARD és BSP Security IP-kamerát kaptunk tesztelésre. Hasonlítsuk össze, hogyan mutatnak az utcán.

5 MP IP kamera: felbontás 2592x1944, mátrix 1/2,5, zoom objektív 2,8 - 11 mm

5 MP IP kamera: BSP Security, felbontás 2592*1920, mátrix 1/1.8, objektív 3.6 - 11 mm

A kamerákat ezzel egy időben (március közepén 18.00-kor) tesztelték. Érdekes megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy a BSP Security kamerája szélesebb látószöggel rendelkezik, kicsit jobbak a részletek. Állapot A kék Fordon szinte leolvasható a rendszám, ami a BEWARD kamerafelvételen nem így van. A mátrix méretének van hatása - 1/1,8 versus 1/2,5.

Milyen következtetést vonhatunk le?

  1. Gyakorlatilag hiábavaló a megapixelek alattomos hajsza, és csak a gyártóknak (na jó, legyünk őszinték, mi, ezeknek az IP-kameráknak, felvevőknek és merevlemezeknek az eladói) profitálhatunk belőlük több haszonból.
  2. Az esetek túlnyomó többségében 1 és 2 megapixeles IP kamerák is elegendőek. Ha pedig a távoli tárgyak jobb részletezésére van szüksége, akkor ezt a problémát nem a megapixelek esztelen növelésével, hanem a látószög csökkentésével kell megoldani egy varifokális objektív segítségével. Ezzel „közelebb hozzuk a képet” magunkhoz, és mindent láthatunk, amire szükségünk van. És a videokamerák számának növekedése. Ez a megoldás egy kicsit drágább lehet, de biztosan megoldja a problémát. És talán egy pár 2 megapixeles, 50°-os látószögű kamera ára (például 6 mm-es objektívvel "javít") kevesebb lesz, mint egy 5 vagy akár 4 megapixeles látószögű kamera ára. 100°. De sokkal több információt fognak adni a megfigyelt területről.
  3. Figyelembe kell venni, hogy a pixelek számának növelése a mátrix fizikai méretének növelése nélkül csak rontja a videokamera érzékenységét, mert A pixel területe kisebb lesz, és kevesebb fény éri el a felületét.
  4. Valódi kiváló minőségű objektívek optikával, amelyek lehetővé teszik a több megapixeles mátrixok minden előnyének kihasználását, legalább 1000 dollárba kerülnek. Mit várhat el egy 12 megapixeles kamerától, amely 20 000 rubelt ér?
  5. Nos, az utolsó dolog, amit ne felejts el, az az, hogy a „megapixel” növekedésével az interneten keresztül történő megtekintéskor ráadásul túl kell fizetni a rögzítendő eszközök feldolgozási teljesítményéért, a tárolóeszközökért (HDD), a hálózati sávszélességért és a forgalomért.

P.S. Folytatjuk az így a kezünkbe kerülő IP-kamerák tesztelését. Számos tesztmintát kértek már különböző beszállítóktól 5 és 12 megapixel közötti felbontásban. Ezért rendszeresen látogassa meg ezt az oldalt, hogy új információkat kapjon az IP-videó megfigyelés megapixel versenyéről.

P.P.S. Ha valamelyik gyártó vagy beszállító szeretné tesztelni kameráját a mi „tesztpadon” – üdvözöljük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: kb063_sobaka_yandex.ru

4985 RUB

Huawei Y5 Lite 1/16Gb, világosbarna

Rádióval. GPS-szel. Videó felbontása - 1280x720. Digitális videokamerával. Max. memóriakártya kapacitása 32 GB. Memóriakártya nyílás - microSD. 4G LTE-vel. Kamera 5,0 Mpx. Típus - okostelefon. A képernyő mérete 4,5 hüvelyk. Képernyőfelbontás - 480x854. SIM-kártya típusa - micro SIM. 2 SIM kártyához. MP3 lejátszóval. Bluetooth-al. Wi-Fi-vel. Operációs rendszer típusa - Android. 3G-vel. Akkumulátor kapacitása 2000 mAh. Automatikusan elforgatható képernyővel. Multitouch segítségével. EDGE-vel. Érintőképernyő típusa - kapacitív. Az eset klasszikus. Képernyőgyártási technológia - TFT. Előlapi kamera 2 Mpx. A beépített memória mérete 8 Gb. Súly: 142 g Méretek 135,9x67,7x10,0 mm.

megvesz V online áruház CompYou

Átvétel lehetséges

videó áttekintésefénykép

1789 RUB

Mobiltelefon BQ BQ-4028 Up Fekete

SIM-kártya típusa - micro SIM. 4,0 hüvelykes (10 cm) képernyővel. 8 GB beépített memóriával. Maximálisan 64 GB-os támogatott memóriakártya-kapacitással. Képernyő felbontás - 480x800. . 2 megapixeles előlapi kamerával. Memóriakártya nyílás - microSD. 1500mAh akkumulátor kapacitással. Képernyőgyártási technológia - TFT. 3G. Videó felvétel. Érintőképernyő típusa - kapacitív. Több ponton érzékelő. Az eset klasszikus. Wi-Fi. Operációs rendszer típusa - Android. Rádió. Bluetooth. Típus - okostelefon. GPS. Automatikus képernyőtájolás. Mp3 lejátszó. Vastagsággal: 10,2 mm. Szélességgel: 64,0 mm. Magassággal: 124,2 mm. Súlyával: 112 g.

megvesz V online áruház Játékos.Ru

Átvétel lehetséges

videó áttekintésefénykép

2950 RUB

Okostelefon Alcatel 1C 5003D (2019) Kék 5003D-2BALRU1

MP3 lejátszóval. Rádióval. Videó frekvencia 30 fps. Automatikusan elforgatható képernyővel. A képernyő mérete 5,0 hüvelyk. Multitouch segítségével. Max. memóriakártya kapacitása 32 GB. Kamera 5,0 Mpx. Előlapi kamera 2 Mpx. A beépített memória mérete 8 Gb. GPS-szel. Érintőképernyő típusa - kapacitív. Digitális videokamerával. 3G-vel. Képernyőgyártási technológia - TFT. SIM-kártya típusa - nano SIM. Operációs rendszer típusa - Android. 2 SIM kártyához. Akkumulátor kapacitása 2000 mAh. Wi-Fi-vel. Memóriakártya nyílás - microSD. Az eset klasszikus. Videó felbontása - 1280x720. Típus - okostelefon. Bluetooth-al. Súly: 148 g Méretek 136,6x65,3x10,0 mm.

megvesz V online áruház Elektrozon

hitel lehetséges | Átvétel lehetséges

fénykép

5010 RUB

Huawei Y5 Lite 1/16Gb, fekete

Érintőképernyő típusa - kapacitív. Memóriakártya nyílás - microSD. Kettős SIM kártya. 4G LTE. 3G. Az eset klasszikus. Wi-Fi. 5,0 megapixeles kamerával. Típus - okostelefon. ÉL. Képernyőfelbontás - 480x854. Videó felvétel. Automatikus képernyőtájolás. 8 GB beépített memóriával. Mp3 lejátszó. Rádió. Maximálisan 32 GB-os támogatott memóriakártya-kapacitással. Bluetooth. Több ponton érzékelő. 2 megapixeles előlapi kamerával. SIM-kártya típusa - micro SIM. Képernyőgyártási technológia - TFT. Videó felbontása - 1280x720. 4,5 hüvelykes (11 cm) képernyővel. GPS. Operációs rendszer típusa - Android. 2000mAh akkumulátor kapacitással. Magassággal: 135,9 mm. Szélességgel: 67,7 mm. Vastagsággal: 10,0 mm. Súlyával: 142 g.

V online áruház CompYou

Átvétel lehetséges

videó áttekintésefénykép

2199 RUB

Mobil Digma LINX A453 3G Black Linx A453

GPS-szel. Képernyőgyártási technológia - TFT. A beépített memória mérete 8 Gb. Az eset klasszikus. Rádióval. Max. memóriakártya kapacitása 32 GB. Képernyőfelbontás - 480x854. Kamera 5,0 Mpx. Érintőképernyő típusa - kapacitív. 3G-vel. Bluetooth-al. Memóriakártya nyílás - microSD. Digitális videokamerával. Előlapi kamera 2 Mpx. MP3 lejátszóval. Típus - okostelefon. 2 SIM kártyához. Multitouch segítségével. SIM-kártya típusa - micro SIM. Akkumulátor kapacitása 1800 mAh. A képernyő mérete 4,5 hüvelyk. Operációs rendszer típusa - Android. Wi-Fi-vel. Vastagsággal: 11,0 mm. Magassággal: 133,5 mm. Szélességgel: 67,0 mm. Súlyával: 129 g.

V online áruház Játékos.Ru

Átvétel lehetséges

videó áttekintésefénykép

3530 RUB

Philips S260 fekete mobiltelefon

4G LTE. Több ponton érzékelő. Memóriakártya nyílás - microSD. Videó felvétel. Automatikus képernyőtájolás. 2000mAh akkumulátor kapacitással. Rádió. Érintőképernyő típusa - kapacitív. 5,0 megapixeles kamerával. 3G. 2 megapixeles előlapi kamerával. Kettős SIM kártya. Bluetooth. 5,5 hüvelykes (14 cm) képernyővel. Operációs rendszer típusa - Android. Képernyőgyártási technológia - TFT. 8 GB beépített memóriával. Maximálisan 32 GB-os támogatott memóriakártya-kapacitással. SIM-kártya típusa - micro + nano SIM. Típus - okostelefon. Wi-Fi. GPS. Az eset klasszikus. Magasság: 150,7 mm. Vastagság: 9,0 mm. Szélesség: 71,1 mm. Súly: 162 g.

V online áruház Elektrozon

hitel lehetséges | Átvétel lehetséges

videó áttekintése

6488 RUB

Huawei Y5 2019 2/32, fekete

2 SIM kártyához. Kamera 5,0 Mpx. Automatikusan elforgatható képernyővel. Képernyőgyártási technológia - TFT. Digitális videokamerával. Multitouch segítségével. Az eset klasszikus. Wi-Fi-vel. A képernyő mérete 4,5 hüvelyk. Képernyőfelbontás - 480x854. Bluetooth-al. EDGE-vel. Operációs rendszer típusa - Android. Rádióval. GPS-szel. Videó felbontása - 1280x720. 4G LTE-vel. Max. memóriakártya kapacitása 32 GB. MP3 lejátszóval. 3G-vel. Előlapi kamera 2 Mpx. A beépített memória mérete 8 Gb. Érintőképernyő típusa - kapacitív. Típus - okostelefon. SIM-kártya típusa - micro SIM. Akkumulátor kapacitása 2000 mAh. Memóriakártya nyílás - microSD. Magassággal: 135,9 mm. Vastagsággal: 10,0 mm. Szélességgel: 67,7 mm. Súlyával: 142 g.

V online áruház CompYou

Átvétel lehetséges

videó áttekintésefénykép

2199 RUB

Mobil Digma LINX A453 3G Szürke Linx A453 3G

Rádió. Az eset klasszikus. Kettős SIM kártya. Bluetooth. Videó felvétel. Érintőképernyő típusa - kapacitív. Memóriakártya nyílás - microSD. Képernyőfelbontás - 480x854. 5,0 megapixeles kamerával. Típus - okostelefon. 8 GB beépített memóriával. 3G. Wi-Fi. 4,5 hüvelykes (11 cm) képernyővel. SIM-kártya típusa - micro SIM. 2 megapixeles előlapi kamerával. Mp3 lejátszó. GPS. 1800mAh akkumulátor kapacitással. Operációs rendszer típusa - Android. Maximálisan 32 GB-os támogatott memóriakártya-kapacitással. Több ponton érzékelő. Képernyőgyártási technológia - TFT. Magassággal: 133,5 mm. Szélességgel: 67,0 mm. Vastagsággal: 11,0 mm. Súlyával: 129 g.

V online áruház Játékos.Ru

Átvétel lehetséges

videó áttekintésefénykép

3850 RUB

Okostelefon Nokia 1 Sötétkék 11FRTL01A08

GPS-szel. Az akkumulátor kapacitása 2150 mAh. Típus - okostelefon. Képernyőgyártási technológia - S-IPS. Kamera 5,0 Mpx. Wi-Fi-vel. Memóriakártya nyílás - microSD. Rádióval. Előlapi kamera 2 Mpx. 4G LTE-vel. 2 SIM kártyához. Operációs rendszer típusa - Android. A képernyő mérete 4,5 hüvelyk. MP3 lejátszóval. Bluetooth-al. A beépített memória mérete 8 Gb. Max. memóriakártya kapacitása 128 GB. Képernyőfelbontás - 480x854. SIM-kártya típusa - nano SIM. Automatikusan elforgatható képernyővel. Multitouch segítségével. 3G-vel. Az eset klasszikus. Súly: 131 g Méretek 133,6x67,8x9,5 mm.

V online áruház Elektrozon

hitel lehetséges | Átvétel lehetséges

videó áttekintésefénykép

6485 RUB

Huawei Y5 2019 2/32, barna

Kettős SIM kártya. Bluetooth. 3G. Automatikus képernyőtájolás. 2 megapixeles előlapi kamerával. Az eset klasszikus. Rádió. 4,5 hüvelykes (11 cm) képernyővel. 5,0 megapixeles kamerával. Mp3 lejátszó. 4G LTE. GPS. Wi-Fi. Operációs rendszer típusa - Android. Több ponton érzékelő. 8 GB beépített memóriával. SIM-kártya típusa - micro SIM. Videó felbontása - 1280x720. ÉL. Maximálisan 32 GB-os támogatott memóriakártya-kapacitással. Képernyőfelbontás - 480x854. Videó felvétel. Érintőképernyő típusa - kapacitív. Típus - okostelefon. Képernyőgyártási technológia - TFT. Memóriakártya nyílás - microSD. 2000mAh akkumulátor kapacitással. Magassággal: 135,9 mm. Vastagsággal: 10,0 mm. Szélességgel: 67,7 mm. Súlyával: 142 g.

V online áruház CompYou

Átvétel lehetséges

videó áttekintésefénykép

2199 RUB

Mobil Digma LINX A453 3G Blue Linx A453

MP3 lejátszóval. Az eset klasszikus. Bluetooth-al. A képernyő mérete 4,5 hüvelyk. Típus - okostelefon. Wi-Fi-vel. Digitális videokamerával. SIM-kártya típusa - micro SIM. Kamera 5,0 Mpx. Operációs rendszer típusa - Android. Rádióval. GPS-szel. Képernyő felbontás - 480x854. Akkumulátor kapacitása 1800 mAh. Érintőképernyő típusa - kapacitív. 2 SIM kártyához. Multitouch segítségével. Max. memóriakártya kapacitása 32 GB. 3G-vel. Képernyőgyártási technológia - TFT. Memóriakártya nyílás - microSD. Előlapi kamera 2 Mpx. A beépített memória mérete 8 Gb. Vastagsággal: 11,0 mm. Szélességgel: 67,0 mm. Magassággal: 133,5 mm. Súlyával: 129 g.

V online áruház Játékos.Ru

Átvétel lehetséges

videó áttekintésefénykép

4490 RUB

Okostelefon Huawei Y5 Lite Modern Fekete

Wi-Fi. GPS. Rádió. 8 GB beépített memóriával. SIM-kártya típusa - micro SIM. Operációs rendszer típusa - Android. Kettős SIM kártya. Videó felbontása - 1280x720. 5,0 megapixeles kamerával. ÉL. Maximálisan 32 GB-os támogatott memóriakártya-kapacitással. Képernyőfelbontás - 480x854. 4G LTE. Bluetooth. Videó felvétel. Érintőképernyő típusa - kapacitív. Több ponton érzékelő. 3G. Automatikus képernyőtájolás. 2 megapixeles előlapi kamerával. Típus - okostelefon. Az eset klasszikus. Képernyőgyártási technológia - TFT. Mp3 lejátszó. Memóriakártya nyílás - microSD. 4,5 hüvelykes (11 cm) képernyővel. 2000mAh akkumulátor kapacitással. Magasság: 135,9 mm. Vastagság: 10,0 mm. Szélesség: 67,7 mm. Súly: 142 g.

V online áruház Elektrozon

hitel lehetséges | Átvétel lehetséges

videó áttekintésefénykép

6488 RUB

Huawei Y5 2019 32Gb 4G Sapphire Blue

EDGE-vel. A képernyő mérete 4,5 hüvelyk. Digitális videokamerával. SIM-kártya típusa - micro SIM. Operációs rendszer típusa - Android. Rádióval. GPS-szel. Automatikusan elforgatható képernyővel. Kamera 5,0 Mpx. Videó felbontása - 1280x720. Képernyőfelbontás - 480x854. 4G LTE-vel. Érintőképernyő típusa - kapacitív. 2 SIM kártyához. Multitouch segítségével. Max. memóriakártya kapacitása 32 GB. MP3 lejátszóval. Típus - okostelefon. 3G-vel. Az eset klasszikus. Bluetooth-al. Akkumulátor kapacitása 2000 mAh. Képernyőgyártási technológia - TFT. Wi-Fi-vel. Memóriakártya nyílás - microSD. Előlapi kamera 2 Mpx. A beépített memória mérete 8 Gb. Magassággal: 135,9 mm. Vastagsággal: 10,0 mm. Szélességgel: 67,7 mm. Súlyával: 142 g.

Egy 16 megapixeles kamera okostelefonon jól hangzik, de egy 8 megapixeles fényképezőgép gyakran jobb képeket készít. A technológiák lehetővé tették a cégek számára, hogy tavaly minden zászlóshajójukat erősebb kamerákkal szereljék fel, de ez valamiért nem történt meg. Samsung Galaxy S3, HTC Droid DNS, BlackBerry Z10És iPhone 5, minden kütyü egy hangulatos nyolc megapixeles sávon található.

Ezeknek az okostelefonoknak a képminősége nagyon jó, és sokkal jobb, mint néhány nagy képpontszámmal rendelkező készülék. Mi a helyzet? Találjuk ki.
A megapixel nem garancia a fényképek minőségére, ez az első dolog, amit meg kell értened. A fantasztikus fotók készítésének képlete sokkal bonyolultabb. Ez magában foglalja a kameramodul súlyát, az objektív anyagát, a fényérzékelőt, a képfeldolgozó hardvert, az összes alkatrészt összekapcsoló szoftvert és még sok mást. Ha még valamit hozzáadhat ehhez a listához, akkor valószínűleg ez a cikk nem neked szól. Nos, újoncok, üdvözöllek.

Érzékelő

A legtöbb kezdő és profi fotós azt mondja, hogy az optikai rendszer legfontosabb eleme a fényt visszaverő érzékelő. Nincs fény - nincsenek fényképek.

A fény bejut a kamera lencséjébe, az érzékelő pedig fogadja az információt, és elektronikus jellé alakítja át. A képfeldolgozó veszi a jelet és létrehoz egy képet, ami korántsem végleges. Itt minden fényképezési tökéletlenség, például zaj látható. Ezért a képrögzítő érzékelő mérete rendkívül fontos. Egyszerűen fogalmazva: minél nagyobb az érzékelő, annál több a pixelek száma, és minél több a képpont, annál több fényt kaphat.

Sok szakértő szeret színes analógiát rajzolni a pixelek és az érzékelők „vödrök vízzel” való kapcsolatáról.
Képzelje el, hogy vödröket (pixeleket) helyez el az aszfaltra (érzékelő). A lehető legtöbb vizet szeretné összegyűjteni ezekben a vödrökben, amennyire csak lehetséges. Kiderült, hogy minél több vödröt (pixelt) helyezhetsz az aszfaltra (érzékelő), annál több víz (fény) kerül bele.

Amint azt már észrevette, a korlátozott szenzorméretre telepített képpontok számának növelése nem vezet a fényképminőség javulásához. Magát az érzékelőt kell nagyítani, ami rossz hatással lesz a mobiltelefonok ergonómiájára, és természetesen növeli a költségeket.

A pixelek száma és a szenzor fizikai mérete közötti összefüggés pontosan az, hogy egyes 8 megapixeles kamerák felülmúlhatják a 12, 13 vagy akár 16 megapixeles társaikat.

Sajnos a legtöbb kameragyártó nem hozza nyilvánosságra készülékei jellemzőinek teljes listáját, még kevésbé tünteti fel az olyan „apróságokat”, mint az érzékelő szélessége. És gondolj bele, ha ezt meg is tennék, hány felhasználó értené meg ezeket az érthetetlen kifejezéseket?

Képfeldolgozás

A képfeldolgozó processzor ugyanilyen fontos a kiváló minőségű fotózáshoz. A legtöbb modern okostelefonon grafikus processzor van telepítve, amely az eszköz összes multimédiás feladatát kezeli. Legyen szó fényképekről, videókról vagy akár játékokról, a feldolgozás a központi processzor terhelése nélkül történik, ami jelentősen befolyásolja az okostelefon működését.

A képfeldolgozó segít elérni (vagy legalábbis megközelíteni) a nulla késleltetést a zár kioldása és a kép elkészítése között. A tavalyinál Mobil világ, vállalat HTC reklámozta a legújabb diszkrét képfeldolgozó processzort egy telefoncsaládhoz HTC One, címmel ImageChip. A processzor a legnagyobb sebességgel tudta feldolgozni a fényképeket, a felvételek közötti késés mindössze 0,7 másodperc volt!

Ne feledkezzünk meg az eszköz grafikus funkcióiról sem. A processzorba ágyazott algoritmusok hozzák létre a kép végső megjelenését a telefon képernyőjén. Szín meghatározása, fénykép tisztasága, zajcsökkentés – mindez ebben a szakaszban történik.

Egyes telefongyártók, például a HTC és a Samsung, egyre gyakrabban építenek be olyan kiegészítő funkciókat csúcskategóriás telefonjaikba, mint például az emberek mosolyának és arcának észlelése. Mindez az okostelefonjainkban elhelyezett elektronika munkája is.

mi az eredmény?

De térjünk vissza a pixeleinkhez. Jelenleg a felhasználók nagyobb figyelmet fordítanak a kényelemre és a fényképezés sebességére. Ha gyorsan előveszünk egy okostelefont a zsebünkből, egy igazán jó minőségű fényképezőgéppel felvértezve, és otthoni kollekciódhoz méltó fotót készítünk, kellemesebb procedúra lesz, mint várni egy díszes DSLR bekapcsolására. A telefont pedig sokkal egyszerűbb és kényelmesebb magával vinni.

Ne hajszolja a megapixelek számát az okostelefonokon. Miután tanulmányozta az összes csínját-bínját, és megértette az összes finomságot, választhat egy igazán jó lehetőséget.

Az egyetlen magyarázat, amely ennél az axiómánál banálisabb, az, hogy „kiderült, hogy az iPhone-ban nincs memóriakártya-nyílás”. Az újoncok azonban továbbra is követnek el hibákat, amikor a kamera megapixeleinek számára esnek, ami azt jelenti, hogy ismételniük kell magukat.

Képzeljen el egy ablakot - egy közönséges ablakot egy lakóépületben vagy lakásban. A megapixelek száma durván szólva az ablakkereten belüli üvegek száma. Ha továbbra is párhuzamot vonunk az okostelefonokkal, akkor az ókorban az ablaküvegek egyforma méretűek voltak, és ritka árucikknek számítottak. Ezért amikor az úgynevezett „toljan” azt mondta, hogy 5 pohár (megapixel) van az ablakegységében, mindenki megértette, hogy Anatolij komoly és gazdag ember. És az ablak jellemzői is azonnal egyértelműek voltak - jó kilátás a házon kívülre, nagy üvegezés.

Néhány évvel később már nem volt hiány az ablakokból (megapixel), így a számukat csak a szükséges szintre kellett emelni, és ennyi. Csak állítsa be a helyhez (a szellőzésre szolgáló ablak és a loggia, a szilárdság kedvéért eltérő számú ablakot igényel), hogy a kamera valamivel sűrűbb képet produkáljon, mint a 4K monitorok és tévék. És végül foglalkozzon más jellemzőkkel – például az üveg elhomályosodásának és a képtorzulásnak a leküzdésével. Tanítsa meg a kamerákat a helyes fókuszálásra és a rendelkezésre álló megapixelek hatékony megfestésére, ha konkrétumokat szeretne.

A jobb oldalon több „megapixel” található, de ezek nem biztosítanak mást, mint „akadályokat” ugyanazzal az „érzékelő” területtel

De az emberek már megszokták, hogy a kamerák minőségét megapixelben mérik, és az eladók ezt boldogan engedték. Ezért folytatódott a cirkusz hatalmas mennyiségű üveggel (megapixel), azonos keretméretekben (kamera mátrix méretekben). Ennek eredményeként az okostelefonok kameráiban ma már a pixelek, bár nincsenek „megpakolva” olyan sűrűséggel, mint egy szúnyogháló, az „üvegezés” túl sűrűvé vált, és az okostelefonokban a 15 megapixel feletti rész szinte mindig inkább rontja, mint javítja a fényképeket. Ilyen még nem fordult elő, és ismét kiderült, hogy nem a méret a fontos, hanem a hozzáértés.

Ugyanakkor a „gonosz”, amint érti, nem maguk a megapixelek - ha több tonna megapixelt terítenek el egy meglehetősen nagy kamerán, akkor az okostelefon hasznára válna. Ha egy kamera képes kibontakozni a fedélzeten lévő összes megapixelben rejlő lehetőségeket, és nem „elkenődik” nagy mennyiségben felvétel közben, akkor a fotó nagyítható, kivágható, és jó minőségű marad. Vagyis senki sem fogja megérteni, hogy ez csak egy töredéke egy nagyobb képnek. De most ilyen csodák csak a „helyes” tükörreflexes és tükör nélküli fényképezőgépekben találhatók, amelyekben a mátrix önmagában (egy fotoérzékelőkkel ellátott mikroáramkör, amelyre a kép a kamera „szemüvegén” keresztül repül) sokkal nagyobb, mint az összeszerelt okostelefon kamerája. .

A „gonosz” az a hagyomány, hogy egy megapixeles klipet helyeznek a mobiltelefonok apró kameráiba. Ez a hagyomány nem hozott mást, mint elmosódott képet és túlzott digitális zajt („borsó” a keretben).

A Sony 23 megapixelt halmozott fel, ahol a versenytársak 12-15 megapixelt, és a képtisztaság csökkenésével fizetett érte. (fotó - manilashaker.com)

Tájékoztatásul: 2017 legjobb kamerás telefonjaiban a fő hátsó kamerák (nem tévesztendő össze a fekete-fehér kiegészítőkkel) mind „szánalmas” 12-13 megapixellel működnek. Fényképfelbontásban körülbelül 4032x3024 pixel – ez elég egy Full HD (1920x1080) monitorhoz, és egy 4K (3840x2160) monitorhoz is, igaz, háttal. Nagyjából, ha egy okostelefon kamerája több mint 10 megapixeles, akkor a számuk már nem számít. Más dolgok fontosak.

Hogyan állapítható meg, hogy egy fényképezőgép jó minőségű-e, mielőtt megnézné a róla készült fényképeket és videókat

Rekesz - milyen szélesre nyitotta ki a szemét az okostelefon

A mókus diót eszik, a képviselők az emberek pénzét, a kamerák pedig a fényt. Minél több a fény, annál jobb a fénykép minősége és annál több részlet. De nem lehet elég napsütéses időt és stúdiószerű fényes világítást kapni minden alkalomra. Ezért a jó fotózáshoz bent vagy kint felhős időben/éjszaka a fényképezőgépeket úgy tervezték, hogy még kedvezőtlen körülmények között is sok fényt adjanak.

A legegyszerűbb módja annak, hogy több fényt érjen el a fényképezőgép érzékelőjéhez, ha megnagyobbítja az objektíven lévő lyukat. A kamera „szemének” nyitottságának mutatóját rekesznyílásnak, rekesznyílásnak vagy rekesznyílás-aránynak nevezik – ezek ugyanazok a paraméterek. A szavak pedig azért különböznek, hogy a cikkekben a recenzensek ameddig csak lehet, mutogathassanak érthetetlen kifejezéseket. Mert ha nem mutogatod, akkor a blendét egyszerűen „lyuknak” lehet nevezni, ahogy az a fotósok körében szokás.

A rekesznyílást f-jel, perjellel és számmal ellátott tört jelzi (vagy nagy F betűvel, tört nélkül: például F2.2). Miért

Szóval ez egy hosszú történet, de nem ez a lényeg, ahogy Rotaru énekel. A lényeg a következő: minél kisebb a szám az F betű és a perjel után, annál jobb a kamera az okostelefonban. Például az okostelefonokban az f/2.2 jó, de az f/1.9 jobb! Minél szélesebb a rekesznyílás, annál több fény jut a mátrixba, és az okostelefon annál jobban „lát” (jobb fotókat és videókat készít) éjszaka. A széles rekesznyílás bónusza gyönyörű háttérelmosódással jár, amikor közelről fotózol virágokat, még akkor is, ha az okostelefonod nem rendelkezik kettős kamerával.

Melania Trump elmagyarázza, hogyan néznek ki a különböző rekesznyílások az okostelefonok kameráiban

Okostelefon vásárlása előtt ne legyen lusta ellenőrizni, mennyire „látványos” a hátsó kamerája. Ha a Samsung Galaxy J3 2017-et figyeli, keressen rá a „Galaxy J3 2017 aperture”, „Galaxy J3 2017 aperture” vagy a „Galaxy J3 2017 aperture” kifejezésre, hogy megtudja a pontos számot. Ha a szemedben lévő okostelefon nem tud semmit a rekesznyílásról, két lehetőség közül választhat:

  • A kamera annyira rossz, hogy a gyártó úgy döntött, hallgat a jellemzőiről. A marketingesek hozzávetőleg ugyanilyen durvaságot követnek el, amikor arra válaszolnak, hogy „milyen processzor van az okostelefonban?” „négymagos” választ adnak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék az adott modell nyilvánosságra hozatalát.
  • Az okostelefon a közelmúltban került értékesítésre, és a hirdetési közleményben szereplő specifikációkon kívül még nem hozták nyilvánosságra. Várjon néhány hetet – általában ez idő alatt adják ki a részleteket.

Mekkora legyen a rekesznyílás egy új okostelefon kamerájában?

2017-2018-ban Még egy olcsó modell esetében is legalább f/2.2-t kell produkálnia a hátsó kamerának. Ha ennek a törtnek a nevezőjében szereplő szám nagyobb, készüljön fel arra, hogy a kamera úgy látja a képet, mintha elsötétített szemüvegen keresztül látná a képet. Este és éjszaka pedig „alacsony vak” lesz, és szinte semmit sem fog látni még az okostelefontól több méteres távolságban is. És ne hagyatkozzon a fényerő-beállításokra – egy f/2.4 vagy f/2.6 technológiával rendelkező okostelefonon a programozottan „szigorított” exponálású esti fénykép „durva káosznak” bizonyul, míg egy f/2.2 vagy f/2.2-es fényképezőgép Az f/2.0 jobb minőségű fotót készít trükkök nélkül.

Minél szélesebb a rekesznyílás, annál jobb a fényképezés minősége az okostelefon kamerájával

A mai legmenőbb okostelefonok f/1.8, f/1.7 vagy akár f/1.6 rekesznyílású kamerákkal rendelkeznek. Maga a rekesznyílás nem garantálja a képek maximális minőségét (az érzékelő és az „üveg” minőségét nem törölték) - ez a fotósokat idézve csak egy „lyuk”, amelyen keresztül a fényképezőgép a világot nézi. De ha minden más nem változik, jobb olyan okostelefonokat választani, amelyekben a kamera nem „kacsint”, hanem tágra nyílt „szemmel” kap képet.

Mátrix (szenzor) átló: minél nagyobb, annál jobb

Az okostelefonok mátrixa nem az a mátrix, ahol az összetett orrú, fekete köpenyes emberek elkerülik a golyókat. A mobiltelefonokban ez a szó fotocellát jelent... vagyis egy tányért, amelyen egy kép repül át az optika „szemüvegén”. A régi fényképezőgépekben a kép a filmre repült, és ott mentve lett, a mátrix pedig ehelyett információkat gyűjt a fényképről, és elküldi az okostelefon processzorának. A processzor mindezt a végső fotóvá formálja, és a fájlokat a belső memóriában vagy a microSD-n tárolja.

Csak egy dolgot kell tudni a mátrixról: a lehető legnagyobbnak kell lennie. Ha az optika egy víztömlő, a membrán pedig egy tartály nyaka, akkor a mátrix ugyanaz a víztartály, amelyből soha nincs elég.

A mátrix méreteit általában embertelen, a hétköznapi vásárlók harangtornyából mérik, Vidicon hüvelykben. Egy ilyen hüvelyk 17 mm-nek felel meg, de az okostelefonok kamerái még nem nőttek ilyen méretekre, így a mátrix átlóját töredék jelöli, ahogy a rekesznyílás esetében is. Minél kisebb a második számjegy a törtben (osztó), annál nagyobb a mátrix -> annál hidegebb a kamera.

Világos, hogy semmi sem világos? Akkor csak emlékezzen ezekre a számokra:

Egy olcsó okostelefon akkor készít jó fényképeket, ha a mátrix mérete legalább 1/3" és a kamera felbontása nem haladja meg a 12 megapixelet. A több megapixel a gyakorlatban gyengébb minőséget jelent. Ha pedig tíz megapixelnél kevesebb, akkor a kép A jó nagy monitorokon láthatók és a tévék lazának tűnnek, egyszerűen azért, mert kevesebb pont van rajtuk, mint a monitor képernyőjének magassága és szélessége.

A középkategóriás okostelefonokban a jó mátrixméret 1/2,9” vagy 1/2,8”. Ha talál egy nagyobbat (1/2,6” vagy 1/2,5”, például), tekintse magát nagyon szerencsésnek. A zászlóshajó-okostelefonokban a jó hang egy legalább 1/2,8”, és jobb – 1/2,5” méretű mátrix.

A nagy érzékelővel rendelkező okostelefonok jobb képeket készítenek, mint a kis fotocellás modellek

Lehet hűvösebb lenni? Megtörténik – nézze meg az 1/2,3 hüvelykes Sony Xperia XZ Premium és XZ1 készülékeket. Akkor miért nem döntenek ezek az okostelefonok a fotóminőségi rekordokat? Mivel a fényképezőgép „automatizálása” folyamatosan hibázik a fényképezési beállítások kiválasztásában, a fényképezőgép „tisztaság és éberség” tartalékát pedig rontja a megapixelek száma – ezekben a modellekben a szokásos 12-13 megapixel helyett 19-et halmoztak fel. új zászlóshajókra, és a légy a kenőcsben áthúzta a hatalmas mátrix előnyeit.

Vannak a természetben okostelefonok, amelyek jó kamerával és kevésbé durva tulajdonságokkal rendelkeznek? Igen – nézd meg az Apple iPhone 7-et 1/3"-os, 12 megapixeles felbontással. A Honor 8-on, amely 1/2,9"-es ugyanennyi megapixeles. Varázslat? Nem - csak a jó optika és a tökéletesen „csiszolt” automatizálás, amely figyelembe veszi a kamera lehetőségeit, valamint a testreszabott nadrágok figyelembe veszik a combon lévő cellulit mennyiségét.

De van egy probléma - a gyártók szinte soha nem jelzik az érzékelő méretét a specifikációkban, mivel ezek nem megapixelek, és zavarba hozhatja magát, ha az érzékelő olcsó. Az online áruházakban található okostelefonokról szóló áttekintésekben vagy leírásokban pedig még kevésbé gyakoriak az ilyen kamerajellemzők. Még ha megfelelő számú megapixeles és ígéretes rekesznyílású okostelefont választ is, akkor is fennáll az esélye annak, hogy soha nem fogja megtudni a hátsó fotoszenzor méretét.Ebben az esetben ügyeljen az okostelefonok kameráinak legújabb jellemzőire, ami közvetlenül befolyásolja a minőség.

Jobb néhány nagy pixel, mint sok kicsi

Képzelj el egy szendvicset vörös kaviárral, vagy nézz rá, ha nem emlékszel, hogy néznek ki az ilyen finomságok. Ahogy a szendvicsben lévő tojásokat egy darab cipón osztják el, az okostelefonban a kamera érzékelőjének (kameramátrixának) területét fényérzékeny elemek - pixelek - foglalják el. Enyhén szólva sem egy tucat, de nem is tucatnyi ilyen pixel van az okostelefonokban. Egy megapixel 1 millió pixel; a 2015-2017 közötti tipikus okostelefonok kamerái 12-20 megapixelesek.

Amint azt már kitaláltuk, a túl sok „üres” elhelyezése az okostelefon mátrixán káros a fényképekre. Az ilyen tömegek hatékonysága hasonló az izzócserére szakosodott embercsoportokéhoz. Ezért jobb, ha egy kamerában kevesebb intelligens pixelt figyelünk meg, mint több hülyeséget. Minél nagyobb az egyes pixelek a fényképezőgépben, annál kevésbé „piszkosak” a fényképek, és annál kevésbé lesz „ugrálós” a videófelvétel.

A nagy képpontok a fényképezőgépben (az alábbi képen) jobb minőségű esti és éjszakai felvételeket tesznek lehetővé

Az ideális okostelefon-kamera egy nagy „alapból” (mátrix/érzékelő), amelyen nagy pixelek találhatók. De senki sem fogja vastagabbá tenni az okostelefonokat, vagy a hátsó test felét a kamerának szentelni. Ezért a „fejlődés” olyan lesz, hogy a kamera nem lóg ki a testből, és nem foglal sok helyet, a megapixelek nagyok, még akkor is, ha csak 12-13 van belőlük, és a mátrix olyan a lehető legnagyobb, hogy mind elférjen.

A kamerában lévő pixel méretét mikrométerben mérik, és a következővel jelölik µm oroszul ill µm latinul. Mielőtt okostelefont vásárolna, győződjön meg arról, hogy a benne lévő pixelek elég nagyok - ez közvetett jele annak, hogy a fényképezőgép jó képeket készít. Beírja a keresésbe például a „Xiaomi Mi 5S µm” vagy a „Xiaomi Mi 5S µm” kifejezést – és elégedett az okostelefon kamera jellemzőivel, amelyeket észrevett. Vagy ideges leszel – ez az eredményeként látható számoktól függ.

Mekkora legyen egy pixel egy jó kamerás telefonban?

Az utóbbi időben különösen a pixelméreteiről vált híressé... A Google Pixel egy 2016-ban megjelent okostelefon, amely egy hatalmas (1/2,3) mátrix kombinációjának köszönhetően „megmutatta Kuzkin anyját” a versenytársaknak. 1,55 mikron nagyságrendű nagy pixelek. Ezzel a készlettel szinte mindig részletes fényképeket készített még felhős időben vagy éjszaka is.

Miért nem "csökkentik" a gyártók minimálisra a kamera megapixeleit, és a mátrixra helyeznek el minimális pixelt? Történt már ilyen kísérlet – a HTC a zászlóshajó One M8-ban (2014) olyan hatalmasra tette a pixeleket, hogy a hátlapi kamera elfért... ebből négy egy 1/3”-os mátrixon! Így a One M8 2 mikronos pixeleket kapott! Ennek eredményeként az okostelefon szinte az összes versenytársát „elszakította” a sötétben készült képek minőségét illetően. Igen, és a 2688x1520 pixeles felbontású fényképek elegendőek voltak az akkori Full HD monitorokhoz. Ám a HTC kamera nem lett sokoldalú bajnok, mert a tajvaniakat cserbenhagyta a HTC színpontossága és „buta” felvételi algoritmusai, amelyek nem tudták, hogyan kell „helyesen előkészíteni” a beállításokat egy szokatlan potenciállal rendelkező érzékelőhöz.

Ma már minden gyártó megőrült a legnagyobb pixelekért folytatott versenyben, így:

  • A jó olcsó kamerás telefonokban a pixelméretnek legalább 1,22 mikronnak kell lennie
  • A zászlóshajókban az 1,25 mikrontól 1,4 vagy 1,5 mikronig terjedő pixelek tekinthetők jó formának. A több jobb.

Kevés okostelefon van jó kamerával és viszonylag kis pixelekkel, de a természetben léteznek. Ez természetesen az Apple iPhone 7 a maga 1,22 mikronos és az 1,12 mikronos OnePlus 5 - a nagyon jó minőségű érzékelőknek, a nagyon jó optikának és az "okos" automatizálásnak köszönhetően „kijönnek”.

Ezen összetevők nélkül a kis pixelek rontják a zászlóshajó okostelefonok fényképminőségét. Például az LG G6-ban az algoritmusok obszcénitásokat hoznak létre éjszakai fényképezéskor, az érzékelő pedig bár jó „szemüveggel” nemesített, önmagában olcsó. BAN BEN

Ennek eredményeként az 1,12 mikron mindig elrontja az éjszakai felvételeket, kivéve, ha a hülye automatizálás helyett „kézi üzemmóddal” indulsz csatába, és saját maga javítja ki a hibáit. Ugyanez a kép érvényesül a Sony Xperia XZ Premium vagy XZ1 készülékeken történő fényképezéskor. A remekműben pedig „papíron” a Xiaomi Mi 5S kamerát az iPhone és a Samsung zászlóshajóival való versenyben az optikai stabilizáció hiánya és az algoritmusfejlesztők ugyanolyan „ferde kezei” hátráltatja, ezért az okostelefon. jól megbirkózik a fényképezéssel csak nappal, de éjszaka nem túl lenyűgöző.

Annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, mennyit kell grammban mérni, vessen egy pillantást korunk legjobb kamerás telefonjainak kameráinak jellemzőire.

Okostelefon A „fő” hátsó kamera megapixeleinek száma Mátrix átlós Pixel méret
Google Pixel 2 XL 12,2 MP1/2.6" 1,4 µm
Sony Xperia XZ Premium 19 MP1/2.3" 1,22 µm
OnePlus 5 16 MP1/2.8" 1,12 µm
Apple iPhone 7 12 MP1/3" 1,22 µm
Samsung Galaxy S8 12 MP1/2.5" 1,4 µm
LG G6 13 MP1/3" 1,12 µm
Samsung Galaxy Note 8 12 MP1/2.55" 1,4 µm
Huawei P10 Lite/Honor 8 Lite 12 MP1/2.8" 1,25 µm
Apple iPhone SE 12 MP1/3" 1,22 µm
Xiaomi Mi 5S 12 MP1/2.3" 1,55 µm
Becsület 8 12 MP1/2.9" 1,25 µm
Apple iPhone 6 8 MP1/3" 1,5 µm
Huawei nova 12 MP1/2.9" 1,25 µm

Milyen típusú autofókusz a legjobb?

Az autofókusz az, amikor a mobiltelefon önmagára „fókuszál” fényképek és videók készítése közben. Szükség van rá, hogy ne változtassa meg a beállításokat „minden tüsszentésnél”, mint egy tüzér a tankban.

A régi okostelefonokban és a modern kínai "állami árú" telefonokban a gyártók kontrasztos autofókuszt használnak. Ez a legprimitívebb fókuszálási módszer, amely arra fókuszál, hogy mennyire világos vagy sötét a kamera előtt „egyenesen”, akár egy félvak. Ez az oka annak, hogy az olcsó okostelefonoknak körülbelül néhány másodpercre van szükségük az élességállításhoz, ami alatt könnyen „elmulassz” egy mozgó tárgyat, vagy nem akarnak lefényképezni azt, amit tenni akartál, mert „elment a vonat”.

A fázisú autofókusz a kamera érzékelőjének teljes területén „megfogja a fényt”, kiszámítja, hogy a sugarak milyen szögben hatolnak be a kamerába, és következtetéseket von le arról, hogy mi van „az okostelefon orra előtt” vagy kicsit távolabb. „Intelligenciájának” és számításainak köszönhetően napközben nagyon gyorsan működik, és egyáltalán nem idegesít. Minden modern okostelefonban gyakori, kivéve a nagyon olcsókat. Az egyetlen hátránya az éjszakai működés, amikor a mobiltelefon rekesznyílásának szűk lyukába olyan kis részletekben jut be a fény, hogy az okostelefon „betöri a tetőt”, és a hirtelen információváltozás miatt folyamatosan izgatja a fókuszt.

A lézeres autofókusz a legsikkesebb! A lézeres távolságmérőket mindig is arra használták, hogy nagy távolságra „eldobjanak” egy sugarat, és kiszámítsák egy tárgy távolságát. Az LG a G3 okostelefonban (2014) megtanította ezt a „szkennelést”, hogy a fényképezőgép gyorsan fókuszáljon.

A lézeres autofókusz elképesztően gyors még beltéri vagy félhomályos környezetben is

Vessen egy pillantást a karórájára... bár miről beszélek... oké, kapcsolja be a stoppert az okostelefonon, és értékelje, milyen gyorsan telik el egy másodperc. Most gondolatban ossza el 3,5-tel - 0,276 másodperc alatt az okostelefon információt kap a téma távolságáról, és jelenti ezt a kamerának. Sőt, sem sötétben, sem rossz időben nem veszít a sebességéből. Ha közelről vagy kis távolságról, gyenge fényviszonyok mellett szeretne fotókat és videókat készíteni, akkor nagy segítség lesz egy lézeres autofókuszos okostelefon.

De ne feledje, hogy a mobiltelefonok nem Star Wars fegyverek, így a lézer hatótávolsága a kamerában alig ugrik meg pár métert. Mindent, ami távolabb van, ugyanazzal a fázisú autofókusszal látja a mobiltelefon. Más szóval, tárgyak távolról történő fényképezéséhez nem szükséges „lézeres vezérléssel” rendelkező okostelefont keresni a fényképezőgépben - az általános fotók és videók készítésénél nem sok hasznot húzhat ebből a funkcióból.

Optikai stabilizálás. Miért van rá szükség és hogyan működik

Vezetett már laprugós felfüggesztésű autót? Például a katonai UAZ-okon, vagy az azonos kialakítású mentőautókon? Amellett, hogy az ilyen autókban „le lehet verni a fenekét”, hihetetlenül remegnek - a felfüggesztés a lehető legmerevebb, hogy ne essen szét az utakon, ezért mindent elmond az utasoknak, amit gondol útfelület, őszintén szólva és nem "tavasszal" (mert nincs mit rugózni).

Most már tudja, milyen érzés az optikai stabilizátor nélküli okostelefon kamerája, amikor megpróbál fényképet készíteni.

Az okostelefonnal való fényképezés problémája a következő:

  • A fényképezőgépnek sok fényre van szüksége, hogy jó képeket készítsen. Nem közvetlen napsugarak az „arcba”, hanem szórt, mindenütt jelen lévő fény.
  • Minél tovább „vizsgálja” a kamera a képet a fényképezés során, annál több fényt rögzít = annál jobb a kép minősége.
  • A fényképezés és ezek a kamera „kukucskálások” idején az okostelefonnak mozdulatlannak kell lennie, hogy a kép ne „elkenődjön”. Ha csak a milliméter töredékét is megmozdul, tönkremegy a keret.

És az emberi kéz remeg. Ez egyértelműen észrevehető, ha kinyújtott karokkal emel, és megpróbálja tartani a súlyzót, és kevésbé észrevehető, ha mobiltelefont tart maga elé fénykép vagy videó készítéséhez. A különbség az, hogy a súlyzó tág határok között „lebeghet” a kezedben – mindaddig, amíg nem érinted a falhoz, a szomszédhoz, vagy nem ejted a lábadra. Az okostelefonnak pedig időre van szüksége, hogy „megragadja” a fényt, hogy a fotó sikeresen megjelenjen, és ezt meg kell tennie, mielőtt a milliméter töredéke eltérne a kezében.

Ezért az algoritmusok igyekeznek a kamera kedvében járni, és nem támasztanak fokozott követelményeket a kezére. Vagyis például azt mondják a kamerának, hogy „tehát a másodperc 1/250-ed része lőhetsz, ez elég ahhoz, hogy többé-kevésbé sikeres legyen a fénykép, és a fényképezés, mielőtt a kamera oldalra mozdulna, szintén elég." Ezt a dolgot kitartásnak nevezik.

Hogyan működik az optikai stabilizálás

Mi köze ehhez az optostabnak? Tehát végül is ő az az „amortizáció”, amellyel a kamera nem úgy remeg, mint a katonai teherautók karosszériája, hanem „lebeg” kis határokon belül. Az okostelefonok esetében nem lebeg a vízben, hanem mágnesek és tőlük kis távolságra lévő „fidgetek” tartják.

Vagyis ha az okostelefon kicsit megmozdul, vagy remeg a fényképezés közben, a fényképezőgép sokkal kevésbé fog remegni. Ilyen biztosítással az okostelefon képes lesz:

  • Növelje a zársebességet (a garantált idő „a kép megtekintéséhez, mielőtt a fénykép elkészülne”). A kamera több fényt kap, több képrészletet lát = a kép minősége nappal még jobb.
  • Készítsen tiszta fényképeket útközben. Nem terepsprint közben, hanem séta közben vagy például egy remegő busz ablakából.
  • Kompenzálja a remegést a videofelvételeken. Még ha nagyon élesen megtaposod a lábad, vagy enyhén inog a táska súlya alatt a használt kezedben, ez nem lesz annyira észrevehető a videón, mint az optikai stabilizátor nélküli okostelefonokon.

Ezért az optostab (OIS, angol nevén) rendkívül hasznos dolog egy okostelefon kamerájában. Enélkül is lehetséges, de szomorú - a kamerának jó minőségűnek kell lennie „margóval”, és az automatizálásnak le kell rövidítenie (rosszabbítania) a zársebességet, mivel az okostelefonban nincs biztosítás a remegés ellen. Videózáskor menet közben kell „mozgatni” a képet, hogy ne legyen látható a remegés. Ez hasonlít ahhoz, ahogy a régi filmekben egy mozgó autó sebességét szimulálták, amikor az valójában állt. Az egyetlen különbség az, hogy a filmekben ezeket a jeleneteket egy felvételben vették fel, és az okostelefonoknak ki kell számítani a remegést és menet közben kezelni.

Eltűnően kevés olyan okostelefon van jó kamerával, amely stabilizálás nélkül nem rosszabb képeket készít, mint a stabilizátorral felszerelt versenytársak – ilyenek például az Apple iPhone 6s, a Google Pixel első generációja, a OnePlus 5, a Xiaomi Mi 5s és némi nyúlással. , Honor 8/ Honor 9.

Mire nem kell figyelni

  • Vaku. Csak vaksötétben fényképezéskor hasznos, ha bármi áron fényképet kell készítenie. Ennek eredményeként az emberek sápadt arcát látja a képen (mindegyik, mert a vaku alacsony fogyasztású), az erős fénytől hunyorgó szemeket vagy az épületek/fák nagyon furcsa színét - okostelefon vakuval készült fényképek határozottan nem hordoznak művészi értéket. Zseblámpaként sokkal hasznosabb a kamera melletti LED.
  • A fényképezőgépben lévő objektívek száma. "Korábban, amikor 5 Mbps-os internetem volt, egy nap alatt írtam egy esszét, de most, amikor 100 Mbps-om van, 4 másodperc alatt írom meg." Nem, srácok, ez nem így működik. Nem számít, hány objektív van egy okostelefonban, nem számít, hogy ki adta ki (Carl Zeiss, az új Nokia kamerák minőségéből ítélve is). Az objektívek vagy jó minőségűek, vagy nem, és ezt csak valódi fényképekkel lehet ellenőrizni.

Az „üveg” (lencsék) minősége befolyásolja a fényképezőgép minőségét. De a mennyiség nem

  • Fényképezés RAW-ban. Ha nem tudod, mi az a RAW, elmagyarázom:

A JPEG az okostelefonok fotózásának szabványos formátuma; ez egy „használatra kész” fotó. Mint az ünnepi asztalon az Olivier salátát, szétszedhetjük „összetevőire”, hogy egy másik salátává alakítsuk, de nem lesz túl jó minőségű.

A RAW egy jókora fájl egy flash meghajtón, amelyben a fénykép minden fényereje, tisztasága és színe tiszta formában, külön „sorokban” van varrva. Ez azt jelenti, hogy a fotót nem „takarják el kis pöttyök” (digitális zaj), ha úgy döntesz, hogy nem olyan sötétre készíted, mint amilyennek JPEG-ben kiderült, hanem kicsit világosabbra, mintha helyesen állította volna be a fényerőt a forgatás ideje.

Röviden, a RAW segítségével sokkal kényelmesebben „Photoshop” készíthet egy keretet, mint a JPEG. De a csapás az, hogy a zászlóshajó okostelefonok szinte mindig helyesen választják ki a beállításokat, így azon kívül, hogy az okostelefon RAW memóriáját „nehéz” fényképek szennyezik, a „Photoshopped” fájlok nem sok hasznot hoznak. Az olcsó okostelefonokban pedig olyan rossz a kamera minősége, hogy rossz minőséget fog látni JPEG-ben, és ugyanolyan rossz minőséget RAW-ban. Ne fáradj.

  • Kamera érzékelő neve. Valaha rendkívül fontosak voltak, mert „minőségi pecsétet” jelentettek a fényképezőgép számára. A mátrix mérete, a megapixelek száma és pixelmérete, valamint a felvételi algoritmusok kisebb „családi jellemzői” a kamera érzékelőjének (moduljának) modelljétől függenek.

Az okostelefonokhoz készült kameramodulok „három nagy” gyártója közül a legjobb minőségű modulokat a Sony gyártja (egyedi példákat nem veszünk figyelembe, kórházi átlaghőmérsékletről beszélünk), ezt követi a Samsung (Samsung szenzorok A Samsung Galaxy okostelefonok még a legmenőbb Sony szenzoroknál is jobbak, de „mellett” a koreaiak valami abszurd dolgot árulnak), és végül a lista utolsója az OmniVision, amely „fogyasztási cikkeket, de elviselhető”. Intoleráns fogyasztási cikkeket gyárt az összes többi alagsori kínai cég, amelyek nevét még maguk a gyártók is szégyellik az okostelefonok jellemzői között említeni.

8 - végrehajtási lehetőség. Tudod, hogyan történik ez az autókban? A minimális konfiguráció „kendővel” az üléseken és „fa” belsővel, a maximum pedig mesterséges velúr ülésekkel és bőr műszerfallal. A vásárlók számára ez a szám különbség keveset jelent.

Miért nem kell ezek után az érzékelő modelljére figyelni? Mert náluk ugyanaz a helyzet, mint a megapixeleknél - a kínai „alternatív tehetségű” gyártók aktívan vásárolják a drága Sony szenzorokat, minden sarkon kürtölik, hogy „szuper jó minőségű kamerája van az okostelefonunknak!”... a kamera pedig undorító. .

Mert az ilyen mobiltelefonokban található „üveg” (lencsék) döbbenetes minőségűek, és kicsit jobban áteresztik a fényt, mint egy műanyag üdítős üveg. Ugyanezen gaz „szemüveg” miatt a fényképezőgép rekeszértéke távolról sem ideális (f/2,2 vagy még magasabb), és senki sem hangolja úgy az érzékelőt, hogy a kamera megfelelően válassza ki a színeket, jól működjön együtt a processzorral, és t elrontani a képeket. Íme egy világos példa arra, hogy az érzékelő modellnek kevés hatása van:

Mint látható, az azonos kameraérzékelővel rendelkező okostelefonok teljesen másképp tudnak fényképezni. Tehát ne gondolja, hogy az olcsó Moto G5 Plus IMX362 modullal olyan jól fog lőni, mint a HTC U11 elképesztően menő kamerájával.

Még bosszantóbb a „tészta a fülekre”, amelyet a Xiaomi a vásárlók fülébe helyez, amikor azt mondja, hogy „a Mi Max 2 kamerája nagyon hasonlít a zászlóshajó Mi 6 kamerájára - ugyanazok az IMX386 érzékelők! Ugyanazok, de az okostelefonok nagyon eltérően lőnek, más a rekesznyílás (és így a gyenge fényviszonyok melletti felvételi képesség), és a Mi Max 2 nem tudja felvenni a versenyt a Mi6 zászlóshajójával.

  1. A kiegészítő kamera „segít” éjszakai fotókat készíteni a fővel, és fekete-fehér fotókat tud készíteni. A leghíresebb okostelefonok ilyen kameramegvalósítással a Huawei P9, Honor 8, Honor 9, Huawei P10.
  2. A másodlagos kamera lehetővé teszi a „lehetetlen bedobását”, vagyis szinte panorámás látószögű képeket készít. Az ilyen típusú fényképezőgépek egyetlen támogatója az LG volt és az is marad – kezdve az LG G5-tel, folytatva a V20-zal, a G6-tal, az X Cam-el és most a V30-al.
  3. Két kamera szükséges az optikai zoomhoz (nagyítás minőségromlás nélkül). Ezt a hatást leggyakrabban két kamera egyidejű működtetésével érik el (Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy Note 8), bár vannak olyan modellek, amelyek nagyításkor egyszerűen átváltanak egy külön „nagy hatótávolságú” kamerára - ASUS Például a ZenFone 3 Zoom.

Hogyan válasszunk jó minőségű szelfi kamerát egy okostelefonban?

A legjobb az egészben – valódi fényképek példái alapján. Sőt, nappal és éjszaka is. Napközben szinte minden szelfikamera jó fotókat készít, de sötétben is csak a jó minőségű előlapi kamerák képesek valami jól olvasható felvételre.

Nem szükséges tanulmányozni a fotósok szókincsét, és mélyebben belemenni abba, hogy ez vagy az a tulajdonság miért felelős - egyszerűen megjegyezheti a számokat „ennyi jó, de ha nagyobb, akkor rossz”, és válasszon okostelefont. sokkal gyorsabb. A kifejezések magyarázatához üdvözöljük a cikk elején, és itt megpróbáljuk levezetni az okostelefonok kiváló minőségű kamerájának képletét.

Megapixel Nem kevesebb, mint 10, nem több, mint 15. Optimális - 12-13 MP
Diafragma(más néven rekesz, rekesz) olcsó okostelefonokhoz- f/2.2 vagy f/2.0 zászlóshajók számára: minimum f/2.0 (ritka kivételekkel - f/2.2) optimális - f/1.9, f/1.8 ideális - f/1.7, f/1.6
Pixelméret (µm, µm) minél nagyobb a szám, annál jobb olcsó okostelefonokhoz- 1,2 mikron és nagyobb zászlóshajók számára: minimum - 1,22 mikron (ritka kivételekkel - 1,1 mikron) optimális - 1,4 mikron ideális - 1,5 mikron és több
Szenzor (mátrix) mérete minél kisebb a szám a törtosztóban, annál jobb olcsó okostelefonokhoz - 1/3” zászlóshajók számára: minimum - 1/3" optimális - 1/2,8" ideális - 1/2,5", 1/2,3"
Autofókusz kontraszt - so-so fázis - jó fázis és lézer - kiváló
Optikai stabilizálás nagyon hasznos útközbeni fényképezéshez és éjszakai fotózáshoz
Kettős kamera egy jó kamera jobb, mint két rossz, két átlagos minőségű kamera jobb, mint egy átlagos (zseniális megfogalmazás!)
Érzékelő (modul) gyártója nincs megadva = valószínűleg van valami ócska az OmniVision belsejében - szóval Samsung a nem Samsung okostelefonokban - rendben Samsung a Samsung okostelefonokban - kiváló Sony - jó vagy kiváló (a gyártó integritásától függően)
Érzékelő modell a hűvös modul nem garantálja a kiváló minőségű felvételt, de a Sony esetében ügyeljen az IMX250 vagy magasabb, illetve az IMX362 és magasabb érzékelőkre

Nem akarom megérteni a jellemzőket! Milyen okostelefont vásároljunk jó kamerával?

A gyártók számtalan okostelefont gyártanak, de ezek között nagyon kevés olyan modell van, amely jó fényképeket és videókat tud készíteni.