京东方 | 携手OPPO发布下一代柔性屏下摄像头技术

CINNOResearch 2021-08-19 22:47


来源 :BOE、BOE创新汇、爱范儿


自从手机全面屏这一概念出现以来,前置摄像头似乎成了厂商们过不去的“坎”!

从最初的“大刘海”、到面积更小的“水滴”,再到现如今的“挖孔”,可以说… 在“消灭前摄”这件事上,手机厂商们是费劲了心思。

但现实情况是,依旧满足不了用户对于全面屏的极致追求。毕竟,前摄的挖孔面积再小,都达不到“一整块都是屏幕”的视觉体验。

既然干不掉,那就把前摄藏起来,没错,就是「屏下摄像头」技术!不过,前摄藏起来简单,但要实现与此前同等的屏幕显示和成像效果,却绝非易事,量产就更不用说了。

今天(8月19号),OPPO“未来影像技术发布会”在深圳举行,会上,OPPO携手BOE(京东方)重磅亮相“下一代屏下摄像头技术”。

作为本次发布会上的最后一项技术,OPPO 下一代屏下摄像头在月初就进行了首次的对外展示。

据了解,OPPO 早在 2018 年就开始投入到屏下成像技术的研发中来,期间经历了两次技术方案迭代。在下一代屏下摄像头技术方案下,OPPO 让真·全面屏变成现实。

无论息屏还是点亮状态,整块屏幕都能给人纯净的视觉观感。独特屏幕结构在 AI 算法的驱动下能够准确显示文字边缘、图像纹理等细节。


据悉,京东方定制的柔性OLED屏幕采用行业首创“一驱一”技术,实现真400PPI显示效果,同时匹配OPPO强大的自研算法加持,极大优化了前摄体验,开创了智能手机全面屏新时代。

京东方新一代的柔性OLED FDC(Full Display with Camera)屏下摄像头技术,完全取消了原屏幕上前置摄像头的摄像孔,将前置摄像头内置在显示屏幕下方,率先实现业界领先的近100%极致屏占比,打造无挖孔全景显示效果,让用户体验到真全面屏带来的完美体验。


京东方柔性OLED FDC屏下摄像头技术

在屏下摄像头技术中,由于前置摄像头被屏幕遮挡,同时保证拍摄效果和屏幕显示质量成为最大的技术难点之一。


京东方柔性OLED FDC屏下摄像头技术,屏幕像素排布为400PPI,并通过采用业界首创的1个像素电路驱动1个OLED像素单元设计(“一驱一”技术),使每一个像素可以被单独控制,“摄像头区”和“主显示区”可同时达到真正的400PPI高分辨率。


摄像区边缘无细线显示错行,保证两区域显示效果一致,拍摄成像效果达到业内领先水平,成为引领业界手机屏下摄像技术发展的风向标。

据了解,目前,业界常规的解决方案有两种:一是在不改变其他区域像素密度的前提下,将摄像头区域的像素单元数减少,增大开口率,增加可见光透过率,提高拍摄质量的方案,即摄像头区域的“低PPI方案”,但这会导致FDC区域与周围屏幕的显示存在明显差异,存在明显的显示颗粒感,特别是在使用导航时,存在道路错开的问题。另外,因ppi的不均一性,在大视角下更容易看到FDC区域。

二是整体像素单元密度不变,将摄像头区域设置为一个像素电路驱动多个OLED像素单元,减少金属走线的面积占比,增加FDC区可见光透过率以满足拍照要求——即摄像头区域的减少驱动电路的方案,这也会使FDC区域可显示的真实像素信息减少。事实上,采用1驱多像素电路方案(无论1驱2还是1驱4方案),都存在部分灰阶缺失,导致像素信息减少。如,采用1拖4像素电路方案,FDC真实像素信息将减少至原1/4,所以该方案的FDC区域与周围屏幕的显示仍存在明显差异。这种方案虽然可以做到与正常区同等ppi,但因若干像素同时点亮,在画质细腻度上等同于低ppi的方案。

京东方今天发布的柔性OLED FDC技术采用的是1驱1像素电路,可以实现在不降低摄像头区域的像素密度、不减少像素驱动电路的基础上,通过优化摄像头区域像素空间排列方式及膜层堆叠设计,提升可见光透过率,增大屏下摄像的进光量,在提高拍照效果的同时,实现了高分辨率无差别的真全面屏显示。



屏幕像素排列方式

同时,基于强大的光学仿真能力,进一步优化电路和背板设计,优化像素单元的形状,最大限度的降低了光线衍射程度,减少眩光并大幅提升成像解析度,结合终端的去黄度算法及衍射AI算法,真正实现了完美显示和拍摄两不误。

最后,京东方领先的亮度补偿算法,可以提升50%的屏幕使用寿命,也确保了这项技术的量产性,有利于将来推广到更多的产品平台及消费者使用场景中,例如屏下结构光实现人脸识别等。

中国智能手机摄像头市场分析报告

第一章:中国智能机摄像头市场整体概述



一. 中国智能机摄像头产业概述

1. 智能机摄像头主要组成部分介绍

2. 中国智能机摄像头产业链概述


二. 中国智能机摄像头整体市场概述

1. 中国智能机摄像头终端市场搭载总量情况

2. 中国智能机摄像头终端市场前置,后置搭载量情况

3. 中国智能机摄像头总体平均搭载颗数情况



第二章:中国智能机摄像头各像素类别市场分析



一. 中国智能机市场中前置主摄像素应用分析

1. 中国智能机前置主摄市场中各像素类别搭载量分析

2. 中国智能机前置主摄市场中各像素类别搭载占比分析


二. 中国智能手机市场中后置主摄像素应用分析

1. 中国智能机后置主摄市场中各像素类别搭载量分析

2. 中国智能机后置主摄市场中各像素类别搭载占比分析


三. 中国智能手机市场中后置副摄像素应用分析

1. 中国智能机后置副摄市场中各像素类型搭载量分析

2. 中国智能机后置副摄市场中各像素类型搭载比分析


四. 中国智能机摄像头市场中各终端品牌像素应用分析

1. 中国智能机前置主摄市场中主要终端品牌像素应用分析

1.1 苹果

1.2 华为

1.3 OPPO

1.4 vivo

1.5 小米

1.6 荣耀

1.7 其他


2. 中国智能机后置主摄市场中主要终端品牌像素应用分析

2.1 苹果
2.2 华为
2.3 OPPO
2.4 vivo
2.5 小米
2.6 荣耀
2.7 其他

3. 中国智能机后置副摄市场中主要终端品牌像素应用分析



第三章:中国智能机市场中多摄类型应用分析



一. 中国智能手机市场中前置多摄市场应用分析

1. 中国智能手机市场中各前置多摄类型市场占比情况

2. 中国智能手机市场中前置平均搭载颗数分析


二. 中国智能手机市场中后置多摄市场应用分析

1. 中国智能手机市场中各后置多摄类型市场占比情况

2. 中国智能手机市场中后置平均搭载颗数分析


三. 中国智能手机市场中各终端品牌多摄应用分析

1. 中国智能机主要终端品牌前置多摄应用分析

1.1 苹果

1.2 华为

1.3 OPPO

1.4 vivo

1.5 小米

1.6 荣耀

1.7 其他

 

2. 中国智能机主要终端品牌后置多摄应用分析

2.1 苹果

2.2 华为

2.3 OPPO

2.4 vivo

2.5 小米

2.6 荣耀

2.7 其他

 

第四章:中国智能机摄像头市场中各功能应用分析



一. 中国智能机前置摄像头市场中各功能应用分析

1. 前置3D摄像头应用分析

1.1 前置ToF搭载量与搭载比

1.2 前置结构光搭载量与搭载比


二. 中国智能机后置摄像头市场中各功能应用分析

1. 后置3D摄像头应用分析

2. 后置潜望式摄像头应用分析

3. 后置微距,景深与黑白等摄像头应用分析



第五章:中国智能机市场中屏下摄像技术应用分析



一. 屏下摄像技术概述


二. 中国智能机市场中屏下摄像头终端出货情况

1. 中国智能机市场屏下摄像头终端出货量分析

2. 中国智能机市场屏下摄像头终端出货比分析


三. 中国智能机市场中屏下摄像技术终端品牌应用分析

1. 中兴

2. OPPO

3. 小米

4. 其他



第六章:中国智能机市场中摄像头发展趋势与预测



一. 中国智能机摄像头市场总体趋势预测

1. 中国智能机市场中摄像头总搭载量预测

2. 中国智能机市场中前置,后置摄像头搭载量预测


二. 中国智能机摄像头市场中各像素类别应用预测

1. 中国智能机前置摄像头市场中各像素类别出货情况预测

2. 中国智能机后置摄像头市场中各像素类别出货情况预测


三. 中国智能机市场中各多摄类型市场发展预测

1. 中国智能机市场中各多摄类型市场分布预测

2. 中国智能机市场中摄像头平均搭载颗数趋势预测


四. 中国智能机摄像头市场中各功能类别应用预测

1. 中国智能机摄像头市场中主要终端品牌功能应用分析

2. 中国智能机摄像头市场中各功能组合趋势预测


五. 中国智能机市场中屏下技术市场应用预测

1. 中国智能机市场中屏下摄像搭载情况预测

2. 中国智能机市场中主要终端品牌屏下摄像应用预测



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