Узнать какой модуль камеры в смартфоне. Определение версии у смартфонов на ОС Андроид

Современный рынок переполнен сотовыми телефонами. Иногда даже сложно определиться с выбором устройства. После покупки смартфона, может возникнуть ситуация, когда нужно узнать его модель. Не стоит расстраиваться если отсутствует документация и коробка. Существует несколько способов, благодаря которым вы сможете узнать марку своего телефона.

Простейший способ определения модели

Не имеет значения какой у вас телефон HTC или самсунг. Вам необходимо снять крышку, а затем извлечь батарею. Внутри телефона расположена наклейка, на которой размещена следующая информация:

  • Модель мобильного устройства;
  • Серийный номер;
  • Цифровой код, состоящий из 15 символов. В нем содержится информация о модификации телефона, производителе, а также дате изготовления;
  • Справочная информация (необходима специалистам сервисных центров).

Следует учесть, что подобным способом вы можете получить информацию даже о старых мобильных телефонах.

Получение информации через цифровую комбинацию

После покупки мобильного устройства, можно заметить, что на крышке или батарее имеется наклейка. Чаще всего из-за нее невозможно понять, что написано на корпусе. Вы можете определить модель HTC или другого телефона. Это можно сделать при помощи цифровой комбинации.

Стоит отметить, что каждый производитель разработал определенный код, позволяющий получить информацию об устройстве:

  • Nokia: *#0000# - код позволяет получить информацию о модели устройства, дате изготовления, версии программного продукта, а также языковых настройках;
  • HTC: *#*#4636#*#* - комбинация позволит вывести на экран подробную информацию о смартфоне, включая модель и прошивку;
  • Samsung: *#8999*8379# (в некоторых моделях *#1234#) – на дисплей выводится информация об устройстве. К тому же откроется меню настроек, но самостоятельно не рекомендуется в нем ничего изменять;
  • LG: 2945#*# - вы узнаете подробную информацию о своем смартфоне.

В том случае, если у телефона не работают кнопки (сенсорный экран), вышеописанный способ вам не подходит.

Определение версии у смартфонов на ОС Андроид

На большинстве современных устройств установлена операционная система Android. Вы можете воспользоваться этим. На самом деле существует несколько способов, позволяющих узнать модель телефона. Проще всего будет посмотреть информацию из раздела «Об устройстве».

Итак, как узнать модель телефона через Андроид? Для этого вам потребуется выполнить последовательно следующие шаги:

  1. Зайти в раздел «Настройки», который расположен в основном меню;
  2. Пролистать список настроек до самого низа, а затем выбрать «Об устройстве»;
  3. В открывшемся окне посмотреть интересующие данные.

Не имеет значения какой у вас мобильник, HTC или Lenovo. Из настроек можно узнать описание:

  • Модели;
  • Серийного номера;
  • Версии ядра;
  • Номера сборки;
  • Операционной системы.

Проверенный серийный номер и модель можно записать в блокнот, а при необходимости воспользоваться ими.

Нестандартный способ получения информации

Как узнать модель телефона если с вышеописанными способами возникли сложности? Для этого вам рекомендуется воспользоваться сервисом Google Play. Чтобы узнать модификацию своего телефона, необходимо скачать такую утилиту, как Phone info. Помимо общей информации, вы можете посмотреть:

  • Сведения о прошивке;
  • Информацию о IMEI;
  • Параметры дисплея и самого устройства;
  • Данные о системе.

К тому же вы сможете узнать, как проверить дополнительную информацию о телефоне, благодаря секретным кодам, которые покажет программа. Комбинация кодов доступна для всех популярных смартфонов, таких как HTC, Nokia, Samsung и так далее. Так как определить марку телефона несложно, с поставленной задачей справится даже человек впервые использующий смартфон.

Другие способы

Вы можете узнать полное название своего мобильного устройства при помощи Bluetooth или Wi-Fi подключения. В том случае, если вы не изменяли «Имя» смартфона, в момент подключения отобразится наименование модели.

Еще одним простым способом, позволяющим получить информацию о мобильном устройстве, является интернет-магазин. Нужно открыть каталог, а затем найти свой телефон. Конечно, этот способ может отнять время, но вскоре модель будет определена.

Важно отметить , что в интернете можно найти специализированные сервисы. От вас потребуется только IMEI. Подобный номер можно посмотреть на корпусе телефона или в документации. К таким сервисам можно отнести «numberingplans.com».

Вам не составит труда узнать модель своего телефона, так как существует несколько способов. Лучше всего воспользоваться цифровой комбинацией или информацией из настроек. Если запустить смартфон не получается, нужно осмотреть корпус устройства. Информация, находящаяся под батареей, может быть неполной или не совсем понятной. В большинстве случаев, полученных данных будет достаточно.

Статья:

Съемка камерой мобильного телефона (смартфона). Параметры камер мобильных телефонов. Основные характеристики, проблемы и примеры дефектов на снимках . Как выбрать смартфон с хорошей камерой?

Предисловие

Съемка на камеру мобильного телефона (смартфона) прочно вошла в нашу жизнь. Многие пользователи смартфонов считают, что "обычный" фотоаппарат им уже просто не нужен, достаточно иметь смартфон с хорошей камерой.

Но вот вопрос - какую камеру смартфона считать "хорошей"? Или всегда ли она сможет заметить хотя бы простенькую "цифромыльницу"?

Давайте рассмотрим этот вопрос с точки зрения характеристик камер, их особенностей, а также типичных проблем и ошибок, приводящих к потере качества фотографий и видео, снятых с "мобильника". Постараемся это сделать без излишней научной "заумности", на простом и понятном языке.

При этом разделим параметры камер мобильных телефонов на две группы: параметры фотоматриц и параметры объективов.

Физические принципы цифровой фотографии

Физические принципы цифровой фотосъемки почти не отличаются от работы фотоэлемента из школьного курса физики. Свет, падающий на чувствительную поверхность (которая является первым электродом), выбивает из неё электроны, которые достигают второго электрода. В результате между ними возникает разность потенциалов, которая считывается и отправляется на обработку. А этот фотоэлемент является ни чем иным, как элементарным пикселем датчика изображения. Эти пиксели объединены в матрицу, а их количество представляет собой то самое число мегапикселей, которое мы видим на упаковке смартфона или фотоаппарата.
Правда, на самом деле пикселей там в три раза больше, потому что в цветной фотографии каждый пиксель образуют три датчика, чувствительных к разным цветам: красному, зеленому, синему (RGB в буржуйской терминологии).

Итак, всё с виду хорошо и гладко. Откуда же возникают дефекты изображения?

Объективные причины - электрические шумы в матрице и недостаток её динамического диапазона; а также погрешности объектива, формирующие на матрице неточную картинку реального мира.

Субъективные причины - "дрожание" камеры фотографа (особенно это серьезно при слабом освещении), ошибочная фокусировка, ошибки при выборе экспокоррекции и т.п.

В отдельных случаях дефекты изображения, возникшие вследствие реальных физических причин, усугубляются и программной обработкой, работающей временами по принципу "хотели, как лучше; а получилось...". :)

Параметры матриц, часть 1. Физический размер матрицы и количество мегапикселей.

Поскольку матрица цифровой камеры - не только датчик изображения, но и источник шумов, то параметры матриц будем рассматривать в тесной увязке с их влиянием на шум.

Итак, первые два параметра:

1. Размер матрицы.
2. Количество (мега)пикселей.

Размер матрицы определяется замысловатыми дробями вида, например, 1/2.7 (не путать с диафрагмой, имеющей немного похожее обозначение, вида F/2.7) .
В данном случае это соответствует диагонали матрицы в 6.27 мм, а размеры сторон 5.02 x 3.76 мм.
Как это перевести размер 1/2.7 в "нормальные" единицы? Эта дробь означает, что диагональ матрицы в 2.7 раза меньше, чем диагональ матрицы в видиконе диаметром 1 дюйм. Видикон - это древний электронно-лучевой прибор, применяемый в телевизионных камерах "ламповой" эпохи. И матрица в круглом 1-дюймовом видиконе была, естественно, меньше диаметра видикона и составляла чуть больше 16 мм (т.е. не точно 16 мм, имеются "разночтения"). Эти 16 мм и есть тот "видиконовый дюйм", от которого до сих пор рассчитываются параметры цифровых фотоматриц, хотя сами видиконы можно найти только в технических музеях. :)
Чем знаменатель дроби меньше, тем матрица крупнее и ЛУЧШЕ.

Теперь разберем, почему чем матрица крупнее - тем она лучше.

Шум в матрице определяется случайным (тепловым) движением электронов; а сигнал - интенсивностью светового потока, временем экспозиции (т.е. накопления заряда) и площадью светочувствительного элемента (пикселя). Соответственно, чем выше параметры, образующие сигнал, тем будет лучше соотношение сигнал/шум при прочих равных условиях.

Если хотя бы один из перечисленных параметров - низкий, то на изображении начинают "проступать" шумы в виде хаотично расположенных точек и пятен различной яркости и цвета. Так выглядит зашумленная фотография в условиях пониженного освещения:

Лучше этот эффект заметен при увеличении до 100% (фрагмент см. ниже). Шумы делают менее различимым изображение сфотографированных предметов:

Вернемся к вопросу о способах уменьшения шумов.
С интенсивностью светового потока и площадью пикселя все понятно, а как увеличить время экспозиции, не доводя изображение до пересвечивания? Очень просто - снижая чувствительность при съемке (чувствительность выражается в единицах ISO - 50, 100, 200, 400 и т.д. до 100000). Другое дело - что палка, как известно, "о двух концах". Увеличение времени экспозиции может привести к "размазыванию" изображения из-за движения объекта или "дрожания" камеры в руках; но мы пока рассматриваем проблемы в принципе. :)

Но размер пикселя определяется не только размером матрицы, но и количеством пикселей на матрице (грубо говоря, надо площадь матрицы разделить на число пикселей). Отсюда - следующий вывод: чем мегапикселей в матрице меньше, тем соотношение сигнал/шум лучше. Но при высоком уровне освещения даже и с мелким размером пикселя соотношение сигнал/шум будет неплохим. А при падении освещения преимущество будет за теми камерами, у которых пиксель крупнее.

Кстати, размер пикселя (точнее, расстояния между пикселями) уже достиг своего физического предела, который составляет 1 мкм. Дальнейшее уменьшение размера пикселя теряет смысл, поскольку длина световой волны составляет от 0.39 до 0.78 мкм; и при расстоянии между пикселями менее 0.78 мкм (красный свет), соседние пиксели будут показывать просто одно и то же.

По описанным выше причинам, потребителю надо иметь в виду, что зачастую количество мегапикселей имеет больше рекламный характер, чем реальную пользу. Практически, если в камере есть 12-13 мегапикселей, то это уже неплохо; но это - еще не гарантия, что всё будет хорошо - в дело вступит качество оптики. Если же в камере СОВРЕМЕННОГО смартфона количество мегапикселей менее 10, то, скорее всего это - дешевая камера, от которой не стоит ждать высокого качества снимков.

В то же время, если производитель - достаточно солидный и уважаемый (SONY, Asus, Samsung и т.д.), то и большое количество мегапикселей лишним не будет. По крайней мере, при ярком освещении.

Если есть сомнения, будет ли толк от большого числа мегапикселей, то лучше выбрать тот смартфон, у которого больше физический размер матрицы. А уменьшить количество мегапикселей на фото можно после можно уже и после съемки в графическом редакторе.

Вот такой это противоречивый параметр - количество мегапикселей.

Итог этой части наших исследований:

- Чем больше физический размер матрицы, тем лучше ВСЕГДА.
- Чем больше мегапикселей, тем тоже лучше, но только при хорошем качестве оптики и хорошем освещении в момент съемки.

Теперь - о дополнительных параметрах, включая технологические.

Параметры матриц, часть 2. Чувствительность и технологические особенности

Разберем еще такие вопросы:

1. Чувствительность в единицах ISO.
2. Технология с микролинзами.
3. Технология с обратной засветкой (Back-Side Illumination, BSI).

В старину чувствительность была физическим параметром фотопленки, который по ходу съемки никак меняться не мог.
В цифровых камерах величина чувствительности может задаваться вручную или автоматически. При назначении той или иной чувствительности на самом деле в фотоматрице никаких изменений не происходит. Просто изменяется коэффициент аналогового усиления сигнала с фотодатчиков перед подачей его на вход аналого-цифрового преобразователя (аналогично, например, регулировке громкости в плеерах).
Соответственно, и изменения соотношения сигнал/шум тоже не происходит, т.к. усиливаются одновременно и сигнал, и шум.

В чем же тогда вообще смысл упоминания чувствительности в параметрах камер?

Чем меньше нижний предел чувствительности, тем более качественные можно получить фотографии, по крайней мере, для неподвижных объектов. Механизм повышения качества прост: чем меньше чувствительность, тем больше выдержка (время накопления сигнала), и тем лучше соотношение сигнал/шум. Для хороших камер "мобильников" нижний предел обычно бывает 50 ISO.

А чем выше верхний предел, тем больше возможностей получить хоть какое-то изображение при слабом освещении (правда, вместе со всеми полагающимися шумами). Для хороших камер мобильных устройств верхний предел обычно составляет 3200...6400 ISO. Теоретически, ничто не мешает установить верхний предел и сколь угодно большим, но изображения в этом случае уже не будет - будут лишь шумы со смутными контурами предметов.

Технологические усовершенствования (микролинзы и матрицы "с обратной засветкой", BSI ) появились как борьба с одним из принципиальных недостатков фотоматриц: светочувствительные пиксели не могли занимать всю поверхность матрицы; поскольку, кроме них, на поверхности матрицы располагаются транзисторы и соединительные проводники.

Для устранения этих недостатков внедрили две технологических новинки. Сначала перед пикселями стали располагать собирающие свет микролинзы; а затем светочувствительные пиксели стали располагать не на той стороне подложки, где находятся проводники и транзисторы, а на обратной. В результате схематично современная фотоматрица выглядит "в разрезе" примерно так:

(изображение взято и з чешского раздела Википедии)

Итог второй части наших исследований:

- Пределы возможных значений чувствительности не принципиальны, но желательно, чтобы они были хотя бы в диапазоне 80...3200 ISO , либо в более широком в ОБЕ стороны (и вниз, и вверх).

Технологические особенности (микролинзы, матрица с обратной засветкой) сейчас используются практически для всех камер мобильных устройств, начиная со среднего ценового диапазона, и рассматривать их как преимущество смысла нет. Для устройств на "вторичном рынке" использование этих технологических особенностей может быть весомым аргументом "за".

Остальные параметры матриц в этой статье рассматривать не будем, так их очень много (десятки!), а производителями мобильных устройств они все равно не упоминаются.

Типовые дефекты снимков из-за проблем оптической системы

Хотя снаружи в камерах смартфонов и планшетов видно только одну очень маленькую линзу, на самом деле это - только вершина айсберга под названием "объектив". Объектив устроен очень сложно и имеет несколько линз и несколько диафрагм (подробнее - в статье "Устройство камеры смартфона"). Все эти "навороты" нужны для борьбы с геометрическими и цветовыми искажениями, а также для обеспечения равномерности фокусировки по полю матрицы.

Рассмотрим типовые примеры, что бывает, когда оптика камеры смартфона несовершенна.

Случай №1. Неравномерность цвета ("цветовое виньетирование"):


(кликнуть для увеличения)

Обратите внимание, что на фотографии центр снимка имеет явственный розовый оттенок, а края - зеленый. Но это - не единственная проблема этого снимка. Переходим к случаю №2.

Случай №2. Зоны нерезкости на снимке.

Если увеличить приведенный выше снимок до 100%, то можно заметить, что в правом верхнем углу "картинка" гораздо более "размыта", чем на всех остальных частях кадра. Посмотрим, для сравнения, на увеличенные до 100% фрагменты из левого верхнего угла и из правого верхнего:

Данная проблема является следствием элементарной геометрической "кривизны" в каком-то из элементов оптической системы. Причем дислокация зоны нерезкости и вообще её наличие могут меняться от экземпляра к экземпляру телефона одной и той же модели.

Но следует иметь в виду, что сам по себе факт снижения резкости по краям снимка еще не является дефектом. Такое явление свойственно почти всем камерам "мобильников", кроме самых дорогих. Дефектом является аномальное ухудшение резкости в какой-либо отдельной области снимка.

Два только что описанных дефекта никак не следуют из технических параметров камеры смартфона. Их можно обнаружить, только внимательно просматривая тестовые фотографии в обзорах устройств.

Параметры оптической системы

А теперь разберем те параметры оптической системы, которые производители смартфонов обычно указывают в технических характеристиках устройств.

Чаще всего таких параметров - немного, всего два: относительная диафрагма (светосила) и количество элементов оптической системы. Но бывает, что к ним еще добавляют фокусное расстояние объектива, угол зрения, величину оптического и электронного зума, и, иногда, еще какую-нибудь второстепенную "мелочевку".

Начнем с количества элементов оптической системы. Количество элементов, теоретически, чем больше - тем лучше; ибо каждый элемент должен как-то улучшать изображение. При этом надо помнить, что количество элементов не означает количество линз; в число элементов входят и диафрагмы. Но абсолютно прямой связи между числом элементов и качеством изображения всё-таки нет.

Насчет же первого из упомянутых параметров - относительной диафрагмы - поговорим поподробнее.

Относительная диафрагма обозначается буквой F и числом, получается выражение вида, например, F /1.8 . Это число обозначает, во сколько раз эффективное значение величины отверстия для прохождения света МЕНЬШЕ "идеального". Под "идеальным" понимается освещенность мишени объективом без потерь, диаметр которого равен фокусному расстоянию.

Поскольку в объективе всегда присутствуют потери, а также расстояние от передней линзы не совпадает с фокусным расстоянием объектива в целом, то значение F всегда больше 1. Причем, поскольку количество пропускаемого света пропорционально не линейному размеру, а площади отверстия, то оно уменьшается пропорционально КВАДРАТУ числа F/.

Принципиальное отличие диафрагмы в камерах мобильных устройств от "настоящих" фотоаппаратов состоит в том, что в мобильных устройствах она - не регулируется (т.е. фиксированная величина). А в настоящих фотоаппаратах она может физически изменяться за счет сжатия или расширения образующих её лепестков.

С точки зрения качества фотоснимков, чем число в знаменателе выражения F/x.x у камеры "мобильника" меньше, тем лучше; поскольку это означает бОльший световой поток на матрице и лучшее соотношение сигнал/шум.

У лучших камер мобильных устройств относительная диафрагма составляет от F/2.0 до F/1.7, у остальных - от F/2.2 и выше. Меньше знаменатель - лучше.

Но, если камера имеет оптический зум, то величина F/ может меняться даже несмотря на то, что диафрагма в камерах мобильных устройств - фиксированная. Это происходит из-за того, что положение линз при увеличении зума меняется таким образом, что оптический центр объектива удаляется от матрицы, и её освещенность падает. Соответственно, изменяется и число F/ (относительная диафрагма).

Остальные параметры - менее значительны, да и не всегда упоминаются производителями.

Фокусное расстояние объектива само по себе ни о чем не говорит, но совместно с размером матрицы оно определяет угол зрения. Для большинства тыловых (основных) камер угол зрения (поле зрения) составляет 65-75 градусов, для фронтальных камер - до 90 градусов. При выборе "мобильника" на этот параметр не надо обращать внимания. Правда, если Вам, например, нужна непременно широкоугольная камера, то есть смысл обратить внимание на некоторые модели смартфонов с несколькими камерами, в число которых входит и широкоугольная типа "рыбий глаз".

Проблемы программной обработки фотоснимков

Перед тем, как мы увидим фотографию, смартфон (планшет) её основательно обрабатывает программно на уровне прошивки, приводя к "удобоваримому" виду. Подавляющее большинство этих операций - линейные; то есть, представляют собой необходимую корректировку яркости, контрастности, цветности, и интерполяцию, если разрешение снимка установлено пользователем не совпадающим с разрешением матрицы.

Как выглядят необработанные фотографии в том виде, в каком они приходят с матрицы в смартфон, можно на тех смартфонах, где имеется возможность сохранения фото в RAW (это и есть необработанный формат):


(исходный файл в RAW (DNG) можно скачать , 23 Мб)

Эта фотография имеет бледные цвета, неравномерную яркость (кажется, что небо в центре вокруг храма светлее, но это - не чудо, а дефект), и еще кое-какие недостатки. Смартфон это выправляет, обработанная смартфоном фотография выглядит так:

По поводу неравномерной яркости изображения надо еще добавить, что она отражается и на уровне шумов. Яркость изображения снижается примерно в 1.6 раза к краям, и в 2.2 раза - к углам изображения относительно центра. Отсюда следует, что чем дальше от центра - тем уровень шумов на фотографии будет выше, а четкость - ниже. Соответственно, эти явления надо считать в определенной мере естественными.
Правда, к ухудшению четкости может свою лепту добавить и кривизна оптики. В этом случае расположение мест ухудшения четкости будет несимметричным, см. предыдущий пример фотографии.

Но, кроме линейных операций при обработке таких фото, есть и две нелинейные операции, когда смартфон (планшет) сами дорисовывают на снимке то, чего на нем не было (или убирают то, что было). Эти операции - "шарпинг" и "шумодав".

Начнем с "шарпинга" (дословно с английского - "обострение").
"Шарпинг" - это операция подчеркивания контуров предметов на снимке.
Алгоритм её работы, не вдаваясь в математические подробности, таков: обнаружить контуры предметов, и сделать их более четкими. А для этого - светлую сторону контура сделать светлее, а темную - темнее.

Вот пример "правильной" работы шарпинга:

Посмотрите на фрагмент снимка в масштабе 100%:

Если ОЧЕНЬ хорошо присмотреться, то можно заметить вокруг темной части купола церкви светлую полоску на фоне неба. Толщина этой полоски - всего несколько пикселей. Это и есть "правильная" работа шарпинга - когда она почти не заметна.

А теперь посмотрим пример "неправильной" работы шарпинга:

Посмотрите на фрагмент из левого верхнего угла снимка в масштабе 100%:

Небо и некоторые части здания усыпаны точечками, завитушками и полосочками. Их создал шарпинг, пытаясь подчеркнуть контуры несуществующих предметов; за которые он принял, скорее всего шумы и мелкие неравномерности фона.
В результате картинка получилась с сильными искажениями.

Аналогичные дефекты могут сопровождать и работу "шумодава".
Система шумоподавления должна (по идее) убирать мелкие крапинки, возникающие на равномерном фоне из-за шумов; особенно - в условиях пониженного освещения.
Но на практике часто этот алгоритм работает туповато и начинает "размазывать" мелкие детали на вполне нормальном снимке с хорошим освещением.

Посмотрим на пример ошибочной работы "шумодава":

Посмотрите на фрагмент центральной части снимка в масштабе 100%:

На этом фрагменте отлично видно, что высококонтрастные части снимка получились хорошо; а те места, где находится повышенная концентрация небольших малоконтрастных деталей (веток деревьев), "размазаны" системой шумоподавления, поскольку ошибочно приняты за шум.

Также к ошибкам в программной обработке можно отнести и некоторые дефекты в цветопередаче .

Вариантов в ошибках цветопередачи может быть два: ошибочный цветовой баланс фотографии и низкая насыщенность цветов.

Так выглядит фотография со смещением цветового тона в сторону "тёплых" цветов:

Дефект цветового баланса признаётся таковым только в том случае, если он проявляется на фотографиях систематически. Если же он появляется на фото только иногда, то это - случайное отклонение, вызванное, как правило, специфическими условиями освещения в момент съёмки; и в "зачёт" как дефект не идёт.

Второй дефект программной обработки - низкая цветовая насыщенность - выглядит на фото так:

Сначала даже кажется, что эта фотография - чёрно-белая. Но приглядевшись, потом замечаешь, что трава - чуть-чуть зелёная. :)

Справедливости ради надо сказать, что последние два дефекта (цветового баланса и цветовой насыщенности) встречаются очень редко.

Дефекты в программной обработке никак не следуют из технических параметров камеры; их можно обнаружить, только просматривая тестовые фотографии в обзорах.

Как выбрать смартфон с хорошей камерой?

Итак, разобрав отдельные аспекты теории и практики, пора перейти к полезному применению полученных знаний.

Каков же алгоритм поиска смартфона с хорошей камерой?

Порядок действий будет примерно таким.

1 . Выбрать для детального анализа несколько смартфонов, у которых есть положительная репутация по части камер; или же производители сами заявили о таковой (иногда им можно верить:)). Скорее всего, это будут смартфоны не ниже среднего ценового диапазона и с разрешением основной камеры строго выше 10 Мпикс.

2 . Попытаться найти информацию о том, какой тип камеры (сенсора) установлен в смартфоне (смартфонах). Обычно эта информация публикуется на официальных сайтах производителей смартфонов. Если там не удалось найти такую информацию, можно попытаться найти её на сайте kimovil.com (найдя там характеристики заинтересовавшего смартфона).
Определить тип камеры в смартфоне (планшете) "постфактум" (после приобретения) можно с помощью утилиты "Device Info HW" , загрузив её на устройство из магазина приложений Play Market (для устройств на ОС Android) ; подробнее - в следующей главе.

3 . Далее по типу камеры (сенсора) найти её технические характеристики. Это можно сделать как через поисковики в интернете, так и на официальных сайтах и в англоязычной Википедии. Вот несколько полезных ссылок для сенсоров наиболее известных производителей: SONY (Википедия) , SONY (сайт производителя) , OmniVision (сайт производителя) , Samsung (сайт производителя) , Samsung (Википедия) . Список других производителей (в т.ч. китайских) - .

4 . В найденных технических параметрах камеры (сенсора) в первую очередь следует обратить внимание на физический размер матрицы. При равенстве примененных технологий чем размер матрицы больше, тем лучше получается изображение как по детализации, так и по уровню шумов.
На число мегапикселей обращать внимание следует во вторую очередь, это менее критичный параметр. Бо льшее количество мегапикселей позволяет получить снимки с лучшей детализацией при хорошем освещении, но с бо льшими шумами при пониженном освещении.
Следует также иметь в виду при этом, что в графических редакторах из изображения с бо льшим количеством пикселей всегда можно получить изображение с меньшим (с попутным уменьшением уровня шумов), а обратная операция приводит только к потере резкости и размытию контуров.

5 . Найти обзоры выбранного смартфона (смартфонов) с примерами полноразмерных фотографий (без сжатия размера). Далее желательно проанализировать те из них, в которых содержится максимальное число мелких деталей. Следует обратить внимание на типовые дефекты, перечисленные выше в статье: цветовое виньетирование, наличие областей нерезкости, чрезмерная работа шарпинга и/или шумодава. Если уровень этих дефектов велик, то отбрасываем данный смартфон из рассмотрения. Возвращаемся к пункту 1. :)

6 . Предпоследний пункт, "факультативный" (не обязательный). Рассмотреть возможность приобретения смартфона со сдвоенной камерой. Предназначения сдвоенной камеры могут быть различные.
Если вторая камера - черно-белая, то это позволяет улучшить соотношение сигнал/шум для съемок при пониженном освещении или же сделать качественные черно-белые (монохромные) фотографии.
Также вторая камера может быть и цветной, но с другим разрешением и/или углом зрения. Такие камеры используются обычно используются для определения переднего и заднего плана и создания "эффекта боке" (размытия заднего плана).
Еще один вариант - когда вторая камера имеет большее фокусное расстояние, чем первая. В этом случае она дает оптическое увеличение объектов и используется для создания оптического зума.
Есть ещё и смартфоны с эффектом, обратным предыдущему, т.е. когда вторая камера имеет меньшее фокусное расстояние и делает снимки в стиле "рыбий глаз".
И, наконец, последний вариант - когда вторая камера установлена "для красоты" и полезности в виде улучшения качества снимков или создания творческих эффектов не приносит. Этим грешат, как обычно, смартфоны дешевых китайских производителей.

7 . И последний пункт, тоже факультативный. Изучить по обзорам наличие и работу системы стабилизации изображения: эта система поможет уменьшить "субъективные" факторы ухудшения качества снимков, в первую очередь из-за дрожания камеры.

Как определить, какая камера установлена в Вашем смартфоне (планшете)?

Для смартфонов на системе Android существует отличная утилита, показывающая тип установленных камер (точнее - их сенсоров). Она называется "Device Info HW " и устанавливается легко и непринужденно из магазина приложений Play Market (бесплатно).Утилита считывает из смартфона (планшета) конфигурационную информацию и представляет её в удобочитаемом виде.

Раздел "Камера" в этом приложении выглядит так:


(кликнуть для увеличения)

Верхняя часть таблицы показывает реальные (аппаратные) параметры камер, а нижняя часть - программные (интерполированные). От более высоких интерполированных параметров полезности нет, так как пока что такие алгоритмы детализации добавить не могут (хотя в Google и работают над этой проблемой - как "дорисовать" на фотографии то, чего на ней нет:)).
Также эта диагностическая утилита определяет наличие вспышек при камерах и показывает эту информацию в таблице. Эта возможность может быть интересна в связи с тем, что известны случаи, когда в некоторых смартфонах вспышка для фронтальной камеры была "муляжом", т.е. реально не работала. Эта утилита в таких случаях показывает пользователю, что реально там вспышки нет, и не надо мучиться и пытаться заставить её работать. :)
В приведенном примере основная (тыловая) камера - Samsung S5K3P3 ,имеет разрешение в 1 6 мегапикселей; фронтальная камера - SuperPix SP8407 , разрешение - 8 мегапикселей.

К сожалению, утилита не всегда может показать модель сенсора, особенно для платформ Qualcomm (qcom) . В некоторых случаях для доступа к соответствующей информации в смартфоне могут потребоваться права ROOT , которые, в свою очередь, не для всех моделей удается получить. Также надо иметь в виду, что при получении прав ROOT могут отказаться работать системы бесконтактных платежей - с их точки зрения, это - нарушение правил безопасности.

Правда, в этом случае утилита может показать список совместимых камер, а уже из этого списка есть шанс методом сличения параметров найти ту, которая и применена.

Другие производители:
GalaxyCore (Китай)

Ваш Доктор .
22 февраля 2017 г., с дополнениями от 27 января 2018 г.


Порекомендуйте эту страницу друзьям и одноклассникам

Сегодня многие из тех, кто покупает новый смартфон, интересуются в первую очередь количеством мегапикелей в камере смартфона. Хорошая камера стала неотъемлемым фактором, влияющим на выбор того или иного устройства. Но только ли количество мегапикселей является главным фактором качества снимков, сделанных любимым гаджетом? Другими словами, мы хотим сегодня поговорить о том, насколько важны мегапиксели в камере смартфона.

Мегапиксели в камере смартфона и их роль

Снимки, которые делает любая камера, состоят из маленьких точек, получивших название пикселей, от английского PICture ELement (элемент изображения). Располагаются они по горизонтали и вертикали. Количество точек, помещенных в одно изображение, и называется мегапикселями. Их число определяется путем умножения пикселей, расположенных по вертикали на пиксели, расположенные горизонтально. К примеру, камера в 3 мегапикселя имеет 2048 пикселей по горизонтали и 1536 пикселей по вертикали. Если их перемножить, мы получим 3 145 728 пикселей или просто 3 Мп. Естественно, что чем выше разрешение изображения, тем больше пикселей будет располагаться горизонтально и вертикально, что даст более четкую картинку.

Какие еще факторы влияют на качество фотографии?

Однако, мегапиксели в камере смартфона – далеко не единственный фактор, определяющий конечное качество полученного снимка. Вот на что еще нужно обращать внимание при рассмотрении камеры смартфона.

Размер объектива. Основное правило тут таково, что чем больше размер объектива, тем более качественные фотографии получается снимать камерой смартфона. Чем больше объектив, тем физически больше света он сможет пропустить через себя, делая снимок более светлым. А потому, при выборе смартфона стоит обращать внимание на этот фактор. Это дело ответственное, как и выбор оператора мобильной связи .

Зум. Зумом называют способность камеры приближать изображение, фокусируясь на нем. Существуют два вида зума: цифровой и оптический. Большинство смартфонов в наши дни имеют цифровой зум, когда программное обеспечение камеры производит фокусировку при помощи человека и специального алгоритма. Оптический зум обеспечивает автофокусировку. Кстати, мы недавно писали о лучших смартфонах с этой функцией .

Стабилизация изображения. Подобно зуму бывает цифровой и оптической. Чтобы сделать четкий снимок без размытостей смартфоном с цифровой стабилизацией, нужно крепко держать его в руках. Оптическая стабилизация изображения использует крошечные гироскопы, физически перемещая объектив камеры, чтобы противостоять любому внезапному движению, тем самым сохраняя изображение чрезвычайно четким.

Итоги

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что мегапиксели в камере смартфона, а точнее их количество, конечно же, важны, но иногда их число может быть запросто перечеркнуто другими характеристиками смартфона. Верно и обратное утверждение, когда хорошие спецификации камеры и сравнительно небольшое количество пикселей могут дать владельцу снимки очень высокого качества. Наверное, каждый из нас может привести пример, когда качество снимков смартфонов с одним и тем же показателем пикселей отличается иногда очень сильно, особенно если речь идет о дешевых китайских устройствах. Об этом мы уже упоминали в нашем материале, посвященном китайским смартфонам .

Надеемся, приведенная нами информация поможет Вам более осознанно делать свой выбор в будущем, а свое мнение Вы всегда можете высказать в комментариях к статье.

Зачастую, покупая китайский смартфон нельзя быть уверенным, что характеристики, указанные на сайте магазина, являются подлинными, ведь написать можно все, что угодно, не так ли? Однако, почему же Вас это должно так сильно волновать? Ни для кого не секрет, что китайские смартфоны приходится весьма часто перепрошивать (если подделка не очень качественная или ПО «сырое»). А, чтобы перепрошить устройство нужно знать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО точные ТХ (технические характеристики).
Если «зальете» прошивку по другие ТХ - получите «кирпич» (включается до логотипа и зависает - это в лучшем случае).

Как узнать характеристики

Для начала нужно определить, на каком чипсете основан Ваш девайс: Mediatek (MTK), Spreadtrum, Broadcom или Qualcomm. Китайские девайсы, зачастую, не делают с Exynos (маскируют, на самом деле это MTK) или TSM на борту. Собственно, посмотрите на страничке Вашего смартфона в магазине, в котором покупали, какой процессор установлен, либо же пробуйте на практике программы, размещенные ниже, какая сработает, та и Ваша!

Mediatek MTK

Если У Вас смартфон, основан на процессоре Medaitek (MTK), то нужно использовать утилиту MTKDroidTools. Разумеется, не обойдется дело и без установки драйверов, вес необходимый комплект программного обеспечения мы укажем чуть ниже. Так вот, если Вы спрашиваете на (да, только там Вам помогут доброжелательные специалисты бесплатно и качественно подобрать прошивку и перепрошить Ваш смартфон), то нужно указывать точные ТХ, определенные через MTKDroidTools. Для повышения точности, определяемых ТХ стоит получить shell root через ту же утилиту (кнопочку получения рут-прав размещена внизу).


Характеристики смартфона, снятые через AIDA64 на Android

Программное обеспечение


  • - определение ТХ, получение root, создание бэкапов

  • Драйверы: & ADB Driver

Spreadtrum

В данном случае основываться придется на информации, указанной на странице смартфона в магазине и той, которая указана под крышкой устройства, на плате и так далее. То есть, сбор информации придется производить, что называется «по крупицам».

Аналогичная ситуация и с Qualcomm и Broadcom. Все потому, что MTK встречается намного чаще, поэтому и утилиту для этого дела разработали.

Выводы

Проверка технических характеристик - это один из главных этапов для подготовки к перепрошивке, установки кастомного Recovery и даже получения root-прав (если загрузчик залочен). Поэтому относится к данному аспекту стоит весьма тщательно, ведь, если Вы определите ТХ неправильно - получите «кирпич».

Как узнать характеристики андроид устройства? Сколько у него памяти? Какой процессор стоит на моем девайсе? В этой статье мы предложим вам парочку решений для ответа на эти вопросы.

Бывает так, что загрузив приложение из Интернета (в формате APK или из магазина приложений ), скаченный софт не работает , хотя установился верно и без ошибок ?

Это может быть связано с тем , что нелицензионный софт зачастую делается под определенные графические процессоры и даже модели телефонов. И в ероятно ваш смартфон не поддерживает системные требования приложения . С минимальным объемом информации о смартфоне можно ознакомиться :

  • прочитав инструкции , которая была вложена в коробку с приобретаемым девайсом ;
  • посмотрев в настройках телефона и прочитав информацию в разделе «О телефоне » («Настройки » -> «Система » -> «О телефоне ». На всех устройствах будет приблизительно такой путь до системных сведений). В этом случае придется покопаться во вкладках. Ч еткой сводки необходимого вы не получите , все данные будут разбросаны ;
Фото: Информация о телефоне

  • воспользоваться специализированной программой или утилитой для анализа смартфона .

Прочитать инструкцию и поискать информацию в своем андроид- устройстве вы можете самостоятельно. М ы же предлагаем рассмотреть программы для отображения подробной информации о характеристиках андроид устройства.

AIDA64 (Скачать)

Многим название AIDA уже знакомо , так как часто аналогичная программа для ПК используется для сбора данных о железе . Приложение позволяет получить невероятно подробную и структурированную информацию об андроид устройстве , в том числе о температуре , кодеках , датчиках , системных папках , батареи . Данных много и скорее всего в большинстве из них разберутся только продвинутые пользователи или специалисты в области программного обеспечения смартфонов . Простому пользователю , более чем 60 % информации попросту не пригодиться. Переходя по вкладкам , придется иногда искать нужные данные . Реклама присутствует , но не мешает .


Фото: AIDA64

CPU Z (Скачать)

В CPU Z от xSoft Studio информация подана в более читаемом и понятном для обычного пользователя виде . Дисплей , датчики , центральный процессор , память , устройство и прочее – все здесь есть . Но , к сожалению , дополнительные и нужные функции (например : «Сеть ») доступны только после покупки полной версии программы . Самая обычная , простая программа. Н ичего особенного и уникального нет .


Фото: CPU Z

AnTuTu Benchmark (Скачать)

Великолепная программа , позволяющая не только посмотреть характеристики андроида, но и протестировать ваш девайс в жесточайших условиях и сравнить его с другими моделями . Характеристики отображаются только самые нужные , основные и понятные. Н ет лишних и непонятных аббревиатур .

Тестирование проходит с помощью максимальной нагрузки центрального и графического процессора. Уч итывается скорость передачи и получения данных как с внутреннего накопителя , так и из сети .


Фото: AnTuTu Benchmark

В качестве нагрузки используется тяжелое , высокополигональное 3Д видео . По мере теста , телефон сильно нагреется. Н а слабых устройствах картинка на экране будет сильно подвисать . Не бойтесь , так и должно быть . После окончания , вы увидите оценку устройства в баллах , описывающую сравнительную характеристику работоспособности вашего дейвайса .


Фото: AnTuTu Benchmark

Тест с использованием 3Д моделей возможен только после установки дополнительной программы AnTuTu 3DBench (Скачать) , являющейся по сути расширением для основного приложения . Без расширения , возможны лишь простые тесты . Можно , к примеру , протестировать мультитач.


Фото: AnTuTu 3DBench

AnTuTu Benchmark предлагает скачать еще одно дополнительное расширение AnTuTu Officer (Скачать). П осле проделывания нескольких манипуляция с компьютером и QR —кодом оно покажет, «серый » ваш телефон или нет.

Фото: AnTuTu Officer

Droid Info (Скачать)

Добротная программа , предоставляющая сведения об оборудовании и характеристиках андроид устройств . Показывает только основные характеристики с небольшим расширением . Приложение рабочее , но требует определенной доработки (дает не всегда верную информацию , особенно о новых устройствах ). Да и последнее обновление датируется 24 июля 2016 года . Кажется , что разработчики подзабросили свое творение , а зря . Интерфейс очень удобный и простой , нужные сведения можно найти за пару секунд . Есть возможность отсылать подробный отчет об устройстве (в виде текста) на почтовый ящик – странная функция , но может и пригодится .


Фото: Droid Info

CPU —Z от CPUID (Скачать)

Практически идентичная Droid Info программа , только на английском языке . В отличие от последнего , CPU —Z регулярно обновляется и поддерживается разработчиками . Информация точная и правильная , все соответствует действительности . Не знающим английский язык лучше не скачивать , технических названий очень много . По самим значениям , можно догадаться о какой характеристике идет речь , но все же не всегда .


Фото: CPU-Z от CPUID

Geekbench 4 (Скачать)

Еще один мощный тестер производительности телефона , схожий с AnTuTu Benchmark . Предоставляет только основные характеристики андроид устройства : модель , объем памяти , прошивка , графический процессор , количество ядер и прочее (показания датчиков и изменение температуры процессора здесь не увидим ). Имеет возможность провести проверку работоспособности девайса под нагрузкой . В отличие от AnTuTu , приложение не требует дополнительной установки расширений .


Фото: Geekbench 4

Выбирая программу для просмотра характеристик вашего андроида , стоит исходить из своих нужд. Т ак ли необходима информация о точных значениях температуры , показания датчиков на ядра процессора ? Стоит опробовать все приложения и найти нужное и самое удобное , конкретно под ваши потребности .

Уважаемые читатели! Если у вас остались вопросы или есть комментарии по теме статьи - пожалуйста, оставляйте их ниже.