Home Tech 휴대폰 카메라는 인간의 눈보다 더 많은 빛을 포착할 수 있습니다. 따라서 북극광과 같은 저조도 상황은 휴대폰 카메라를 통해 더 잘 보이는 경우가 많습니다.

휴대폰 카메라는 인간의 눈보다 더 많은 빛을 포착할 수 있습니다. 따라서 북극광과 같은 저조도 상황은 휴대폰 카메라를 통해 더 잘 보이는 경우가 많습니다.

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휴대폰 카메라는 인간의 눈보다 더 많은 빛을 포착할 수 있습니다. 따라서 북극광과 같은 저조도 상황은 휴대폰 카메라를 통해 더 잘 보이는 경우가 많습니다.

스마트폰 카메라는 최근 몇 년간 눈에 띄게 발전했습니다. 컴퓨터 사진과 인공 지능을 통해 이러한 장치는 육안으로 보는 것보다 더 놀라운 이미지를 캡처할 수 있습니다. 북극광, 즉 북극광의 이미지는 특히 인상적인 예를 제공합니다.

북극광을 본다면… 2024년 5월 지자기폭풍스마트폰을 사용하면 사진이 실제보다 더 생생하게 보인다는 사실을 눈치채셨을 것입니다.

북극광(Aurora Borealis) 또는 남극광(Aurora Australis)으로 알려진 오로라 보레알리스는 태양풍이 지구 자기장을 교란할 때 발생합니다. 그들은 하늘을 가로지르는 컬러 라인으로 나타납니다.

왼쪽은 육안으로 본 북극광을 보여줍니다. 오른쪽은 스마트폰 카메라가 어떻게 더 밝고 다채로운 빛을 포착할 수 있는지 보여줍니다.
더글라스 굿윈

무엇이 이러한 사건의 이미지를 눈에 보이는 것보다 더 인상적으로 만드는가? 케이 컴퓨터영상학과 교수지금까지 최신 스마트폰 기능이 인간 시각의 한계를 어떻게 극복했는지 살펴보았습니다.

당신의 눈은 어둠 속에 있습니다

인간의 눈은 놀랍습니다. 햇볕이 잘 드는 사막에서 발자국을 볼 수 있고 차량을 고속으로 운전할 수 있습니다. 그러나 낮은 조명에서는 눈의 성능이 덜 인상적입니다.

인간의 눈에는 두 가지 유형의 눈이 있습니다. 빛에 반응하는 세포 – 시세포 층. 바는 많고 훨씬 더 많습니다 빛에 민감함. 원뿔은 색상을 처리하지만 기능하려면 더 많은 빛이 필요합니다. 결과적으로, 밤에 우리의 시력은 막대에 크게 의존하고 색상을 놓칩니다.

간상체와 원뿔체 수용체를 보여주는 확대 패널이 있는 사람의 눈 다이어그램.  막대는 원통형이고 원뿔은 원뿔형입니다.
눈의 간상체와 원추체는 색상뿐 아니라 흑백도 처리하는 광수용체입니다.
블룸, C., 가르바자, C. 및 스펙칸, M., CC BY-SA

결과는 영화를 보기 위해 어두운 선글라스를 착용하는 것과 같습니다. 밤에는 색상이 흐릿하고 차분해 보입니다. 마찬가지로, 별이 빛나는 하늘 아래에는 오로라의 생생한 색상이 존재하지만 눈으로 명확하게 볼 수 없을 정도로 너무 희미한 경우가 많습니다.

어두운 조명에서는 뇌가 우선적으로 작용합니다 동작 감지 및 형상 인식 탐색을 돕기 위해. 이러한 절충안은 오로라의 천상의 색상이 육안으로는 보이지 않는 경우가 많다는 것을 의미합니다. 기술은 밝기를 높이는 유일한 방법입니다.

완벽한 사진을 찍으세요

스마트폰은 사람들이 세상을 시각화하는 방식에 혁명을 일으켰습니다. 이 소형 장치는 여러 대의 카메라와 고급 센서를 사용하여 저조도 조건에서도 인간의 눈이 할 수 있는 것보다 더 많은 빛을 수집합니다. 그들은 더 긴 노출 시간을 통해 이를 달성합니다. 카메라가 빛을 받아요 – 더 큰 조리개와 증가된 ISO, 그리고 빛의 양 카메라가 당신을 안으로 들여보냅니다.

하지만 스마트폰은 이러한 설정을 조정하는 것 이상의 역할을 합니다. 그들도 영향력이 있다 전산 사진 디지털 기술과 알고리즘을 사용하여 사진을 향상시킵니다. 이미지 안정성 이는 카메라 흔들림을 줄이고 노출 설정은 카메라가 포착하는 빛의 양을 최적화합니다.

다중 이미지 처리 여러 장의 사진을 함께 연결하여 완벽한 사진을 만듭니다. 준비라고 합니다 야간 모드 낮은 조명에서는 색상 균형을 유지할 수 있지만 라이더 기능 일부 휴대폰에서는 사진의 초점이 정확하게 유지됩니다.

거친 이미지 그룹을 하나의 선명한 이미지로 병합하여 보여주는 다이어그램입니다.
이미지 스태킹에는 여러 개의 방해 이미지를 정렬하고 병합하여 최종 이미지의 품질을 향상시키는 작업이 포함됩니다. 이러한 이미지를 평균화하면 무작위 센서 노이즈가 억제됩니다. 결과적으로 두 이미지만 사용할 때보다 더 선명하고 세부적인 이미지가 생성됩니다.
더글라스 굿윈

LiDAR는 Light 감지 및 범위 지정을 의미하며, 이 설정을 갖춘 휴대폰은 레이저 펄스를 방출하여 모든 유형의 빛에서 장면의 물체까지의 거리를 빠르게 계산합니다. LiDAR는 환경의 깊이 맵을 생성하여 초점을 개선하고 사진의 개체를 강조 표시합니다.

두 개의 이미지, 왼쪽에는 제목이 있음
스마트폰 카메라는 평면 이미지를 캡처할 뿐만 아니라 깊이 정보도 수집합니다. 왼쪽에는 일반 이미지가 표시되고 오른쪽에는 카메라에 더 가까운 밝은 픽셀과 더 멀리 있는 어두운 픽셀이 있는 깊이 맵이 표시됩니다. 일반적으로 숨겨진 깊이 데이터를 통해 스마트폰은 인공 배경 흐림과 같은 효과를 적용하여 밤하늘에 나타나는 북극광의 모습을 모방할 수 있습니다.
더글라스 굿윈

인공지능 도구 스마트폰 카메라에 설정을 최적화하고 빛과 빛의 버스트를 적용하여 사진을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 초정밀 기술을 사용하여 정말 세세한 부분까지. 그들은 심지어 얼굴 식별 당신의 사진에.

스마트폰 카메라의 AI 처리

스마트폰 카메라로 할 수 있는 일이 많지만 일반 카메라는 더 큰 센서와 우수한 광학 장치를 갖추고 있어 촬영하는 사진을 더 효과적으로 제어할 수 있습니다. Nikon, Sony, Canon과 같은 카메라 제조업체 일반적으로 이미지 조작을 피하세요.사진 작가에게 창의적인 제어를 허용하는 대신.

이 카메라는 사진가에게 유연성을 제공합니다. RAW 형식으로 촬영를 사용하면 편집을 위해 이미지당 더 많은 데이터를 보유할 수 있으며 종종 더 높은 품질의 결과를 얻을 수 있습니다.

같지 않은 전용 카메라그리고 최신 스마트폰 카메라 도중과 이후에 AI 사용 사진을 찍어 사진의 품질을 향상시킬 수 있습니다. 사진을 찍으면 AI 도구가 카메라가 가리키는 장면을 분석하고 노출, 화이트 밸런스, ISO 등의 설정을 조정하여 촬영 중인 피사체를 인식하고 이미지를 안정화합니다. 이렇게 하면 버튼을 누를 때 멋진 사진을 얻을 수 있습니다.

다음과 같은 인공지능을 활용한 기능을 종종 찾아볼 수 있습니다. 높은 다이내믹 레인지, 야간 모드 그리고 인물 모드는 기본적으로 활성화되어 있거나 카메라 설정을 통해 액세스할 수 있습니다.

AI 알고리즘은 사진 촬영 후 디테일을 강화하고, 흐릿함을 줄이고, 색상 교정과 같은 효과를 적용하여 사진을 향상시킵니다.

이러한 모든 기능은 카메라가 저조도 조건에서 사진을 찍는 데 도움이 되며 휴대폰 카메라로 찍은 놀라운 오로라 사진에 기여합니다.

인간의 눈은 밤에 북극광의 다른 색상을 완전히 감상하는 데 어려움을 겪는 반면, 최신 스마트폰 카메라는 이러한 한계를 극복합니다. 인공 지능과 전산 사진 기술을 활용하는 장치를 사용하면 대기 중 태양 폭풍의 강렬한 색상을 볼 수 있으며, 색상이 향상되고 육안으로도 놓칠 수 있는 보이지 않는 세부 사항을 포착할 수 있습니다.

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