為攝影下血本了,iPhone史上最貴CMOS?

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為攝影下血本了,iPhone史上最貴CMOS?
隨著iPhone 16的上市 , 它的眾多信息都已經被深扒出來 。 有關iPhone 16 Pro/Pro Max的主攝傳感器 , 也基本可確認來自蘋果跟索尼獨家定制的IMX903 。

作為參考 , 上代iPhone 15 Pro Max和14 Pro Max使用的都是IMX803 。 iPhone 6s的主攝從 800 萬像素升級到 1200 萬像素 , 再到iPhone 14 Pro 的主攝升級到 4800 萬像素 。 而除了像素升級以外 , Pro 系列的 iPhone 主攝傳感器也在不斷變大 。

隨著各家都開始用上接近一英寸的圖像傳感器 , 蘋果也終于加入了“4合1”技術的行列 , 找索尼定制了這枚1/1.28英寸、4800萬像素、1.22微米 , 較iPhone 13 Pro的IMX703 , 其底的面積直接大了65% 。
不過 , 在今年的iPhone 16 Pro上 , IMX903的尺寸依然是1/1.28英寸、4800萬像素、1.22微米 , 并沒有變化 。 這相對于發布前傳聞的更大的1/1.14英寸、雙層晶體管堆疊技術 , 顯然相去甚遠 。 乃至之前還有傳聞稱全新的IMX903成本相比一英寸的IMX989貴了接近一倍 。
那么 , 實際上iPhone 16 Pro這枚主攝傳感器究竟升級了哪里呢?
根據蘋果官方的描述 , “新的 4800 萬像素融合式攝像頭搭載更快的傳感器 , 并引入全新 Apple 相機架構 , 能更高效地將數據從傳感器傳送至芯片 。 ”

證明iPhone 16 Pro的確是換用了全新的傳感器 , 所謂的更快的傳感器 , 應該是指IMX903改進了制程工藝 , 采用了與目前索尼最頂級的一英寸傳感器光喻LYT-900相同的22nm工藝 。 而2022年的IMX803還只能使用40nm 。
工藝的升級 , 無疑會帶來更好的能效表現 , 這也是此次iPhone 16 Pro能夠支持 4K 120 fps 杜比視界格式的前提 。 配合A18 Pro的全新圖像信號處理器 , 可實現對 4K 120 fps 杜比視界視頻逐幀影院級畫質調色 。 更快的傳感器在拍攝 4800 萬像素照片時 , 還能實現快門零延遲 , 并進一步降低功耗 。

在傳感器技術已經發展如此成熟的今天 , 其實就跟手機SOC一樣 , 能效 , 也就是更先進的制程工藝決定了其還能有多大進步和提升的空間 。
至于此前網傳的成本相比一英寸的IMX989貴了接近一倍 , 那必然是過度夸大了 , 成本控制大師庫克就不可能讓這種事發生 。 當然隨著工藝的升級 , 成本有所升高也是肯定的 , 不過 , 成本與出貨量也有關系 。

有數據顯示 , 索尼半導體的營收有超過一半都來自蘋果的訂單 , 可想而知 , 蘋果在索尼面前的溢價能力 , 即使索尼想漲價也漲不了多少 。
那么 , 為什么會傳出iPhone高出一倍的傳感器成本呢?實際上 , 這說的不是這次iPhone 16 Pro上的IMX903 , 而很可能是用在下一代iPhone 17 Pro上的IMX907(暫命名) 。
根據目前相關信息 , 索尼IMX907 為更大的1/1.12 英寸 , 分辨率更高 , 為 5000 萬像素 。 配備 1.4 微米四像素自動對焦 (QPAF) 和 0.7×0.7 微米子像素 , 并采用了雙層晶體管技術 , 可在低光條件下增加光吸收并降低噪音 , 同時保證更小的體積 。

這正是其成本爆炸的原因 , 而該處理器還在打磨階段 , 能否出現在iPhone 17 Pro上 , 最終還是取決于工藝的完善和成本能否降低 。
2019年蘋果發布iPhone 11 , 宣告iPhone進入到了深度計算攝影時代 。 A13芯片大幅提升了IC算力 , 不僅會使用到傳統的計算攝影算法 , 還會調用神經網絡引擎來提取細節 , 并運用語義分割 , 根據畫面的內容對亮度對比度來微調 。 讓計算攝影來到了軟硬件緊密結合的新高度 。

【為攝影下血本了,iPhone史上最貴CMOS?】計算攝影的基石正是圖像傳感器 。 只有借助更先進的半導體工藝 , 更高的工作頻率 , 大幅提升CMOS對像素的處理速度和讀取速度 。 按下快門之后 , 所有像素經過基本的邏輯處理 , 立刻交給SOC , 讓后續進行更高級的計算算法成為可能 。
由于計算攝影的介入 , 手機拍照影像快速迭代 , 算法讓傳感器如虎添翼 , 傳感器又讓算法有了無盡的可能 。 大家期待見到的計算攝影的下一個新巔峰 , 可能就要等到下一款全面升級的CMOS , 你覺得它會到來嗎?

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