如果在1666年,年仅24岁的牛顿能在三棱镜之外获得其他灵感,光可能不止他肉眼看得见的几种颜色,那么人类光学探索的序幕将会更加恢弘。
我之所以提及牛顿,是因为他著名的“棱镜实验”让世人第一次意识到:光并非单一,而是复合且复杂的存在。我们肉眼看见的单色阳光只是光的表象。有了这一发现作为基础,人类才开启了更为科学、缜密的光学研究,甚至逐渐发现了超出人类视觉之外的“不可见之光”。
人眼虽无法察觉这些“不可见之光”,但手机相机传感器却能敏锐感知它们。其中红外光对成像质量影响最大且最难处理。红外光会导致成像色彩失真等光学问题。因此业界通常在传感器前加装IR截止滤镜(“蓝玻璃”),阻隔红外干扰。
目前蓝玻璃基材多采用氟磷酸盐玻璃。它透光性优异,但红外截止性能不够完美。另一种更理想的基材是磷酸盐玻璃,红外阻隔更强,但有致命缺陷:极易被水汽侵蚀而逐渐分解。业界尝试给磷酸盐玻璃镀膜防潮,但由于手机镜头玻璃极小,大块玻璃镀膜后切成小片时,边缘不平整,无法再镀膜,裸露边缘难免被水汽侵蚀。因此几乎没有厂商敢用这种玻璃。
然而对 OPPO 而言,没有“不可能”,只有追求极致的决心。OPPO 首创将原本用于屏幕的芯片级封装技术跨界用于磷酸盐玻璃加工。在仅约两根头发丝厚(0.21 mm)的磷酸盐玻璃边缘,我们以惊人精度(误差仅 0.005 mm)点涂一圈0.08 mm厚的特殊胶水。为了找到合适的胶水,我们测试了30多种配方,耗时两年才确定最佳方案。
这还不是终点。点胶完成后,每片玻璃还要在85 ℃、85%湿度下连续接受500小时严苛考验,以确保在极端条件下保持稳定。每片玻璃经过严格品检和高精度光学测量。我们对不良率的容忍度为零。制造这片玻璃需40天。我们将这片蓝玻璃命名为“超晶态蓝玻璃”,既好记又富有科技感。我可以骄傲地向业界宣布:相比普通蓝玻璃,OPPO 超晶态蓝玻璃的红外截止效率提升了整整81%。
人们常说,影像的本质是光影的艺术。我想换个角度诠释这句话:影像的原点在于对光的科学认知,而艺术更像是光对技术的致敬。
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