首页 / 资讯详情

Osmo 360 II 背后:大疆全景影像的「三代进阶」之路

雷锋网 2026-08-14 09:43 中文

摘要

旅途中举起一台全景相机,按下快门的那一刻,人不必在眼前风景、自己与身后同行者之间做取舍。它先记录整个空间,再把视角选择留到之后。这是全景相机最独特的价值。它从诞生之初,就不是在和传统相机比拼视野大小。两颗鱼眼镜头需要同时记录前后两个方向,两套成像链路持续产生大量数据,系统还要处理比普通相机复杂得多的拼接、增稳与空间关系。与此同时,这一切又必须被塞进一台足够轻巧、低功耗的设备中。因此,全景相机天然就需要一套不同的技术体系。2025 年 7 月底,大疆推出第一代 Osmo 360。它摒弃了消费影像行业通用的矩形 CMOS,首创专为全景影像设计的方形 CMOS ,开创了一条全新的全景成像路径。随后,类似的传感器构型开始被更多厂商采用。这件事的意义,绝非多了一款传感器形态那么简单,全景影像自此告别传统相机的路径依赖,开启了属于自己的标准时代。当行业还在现有供应链里找最优解时,大疆直接追问问题的源头:全景相机,凭什么要照搬传统相机的传感器?一年之后,Osmo 360 II 又把这条路线向前推进了一步。这一次,它不再只围绕镜头和传感器做文章,而开始进入算力、算法到体验的全面重构,原生全景视频规格被推至 8K/60fps,主角跟随、精选时刻和一键成片等能力也被纳入其中。如果说第一代 Osmo 360 改变的是全景相机应该使用怎样的硬件,那么 Osmo 360 II 开始回答另一个问题:当方形 CMOS 路线逐渐成为共识,全景影像下一阶段的角逐,将走向哪里?答案正在从一颗 CMOS,转向整套影像平台。01 重做 CMOS,大疆改写全景相机的开局全景相机想要继续提高画质,首先需要回答一个看似简单的问题:沿用普通相机的成像逻辑,真的能够解决全景影像的问题吗?长期以来,大多数消费级全景相机沿用手机、运动相机等产品中的矩形 CMOS。这是成熟供应链长期积累的自然结果。普通相机最终输出的是一张矩形画面,矩形传感器可以较充分地利用自身面积;全景相机则依靠鱼眼镜头捕捉超过 180° 的视野,单颗镜头最终形成的是一个接近圆形的像场。当圆形像场落在矩形 CMOS 上时,真正参与有效成像的主要是中央区域,两侧接近四分之一的面积难以被充分利用。对于普通相机,这种冗余未必构成明显问题。但对全景相机而言,更大的传感器意味着更大的模组、更高的功耗和散热压力,并最终转化为整机体积和重量。而全景相机恰恰是一类对重量极其敏感的设备。它经常被安装在自拍杆、头盔、摩托车或运动装备上。自拍杆会通过杠杆进一步放大机身重量,头戴和车载场景则会直接受到设备重心影响。大疆进入全景相机领域后,没有沿着传统 CMOS 路线继续堆参数,而是回到成像源头,重新设计全景影像的起点。第一代 Osmo 360 使用专门适配全景成像的方形高动态 CMOS。更接近圆形像场的传感器构型,使它可以更充分利用感光面积,在获得传统 1 英寸级全景像场的同时,为整机体积、功耗以及双镜头原生 8K 视频留下更多工程空间。但真正困难的地方,并不只是把一颗矩形 CMOS 改成方形。消费电子产业围绕矩形 CMOS 已经形成成熟而庞大的供应体系。手机、运动相机和传统影像设备都在共同分摊研发与制造成本。全景相机却是一个规模远小于手机的品类。重新定义传感器构型,意味着不能简单采购一颗现成器件,而需要重新协调传感器、镜头模组、光学设计、封装、芯片适配、功耗、散热乃至量产良率。真正难的,是为了一个还不够庞大的品类,重新建立一条此前不存在的工程链路。长期以来,很多新兴消费电子品类的成长路径,都是先从成熟供应链中寻找现成方案,再随着市场规模增加,逐步形成专属

阅读原文(雷锋网)→

本站为资讯聚合平台,仅展示标题与摘要,原文版权归原发布方所有;如有侵权请联系我们删除。