索尼只让红蓝像素去对焦:LYTIA 610 用 RB2×2 OCL 把『对焦快』和『拍得清』分开解决

📷 影像创新 · 2026-06-26 · 图像传感器 · 索尼 · PDAF · 片上微透镜 · 计算摄影 · 手机影像
来源核验:✅ 一手溯源 · 多源一致
图片来源:Sony Semiconductor Solutions 官方发布素材

一句话:索尼半导体 6 月 24 日发布面向手机的 1/2 型 CMOS 传感器 LYTIA 610,号称业界首颗量产的「RB2×2 OCL」像素结构——把"密集相位对焦"和"高分辨率"这对老矛盾,按颜色通道在同一颗芯片上拆开来解决。

先说它改了哪一层。所谓 OCL(On-Chip Lens,片上微透镜)就是盖在每个像素正上方那颗聚光小透镜。手机传感器做相位对焦(PDAF),常见做法是让相邻像素共享一颗大透镜——透镜把镜头左右两半的光分到不同像素上,比较两路信号的相位差就能算出该往哪个方向合焦。共享透镜越密,对焦越快越准;但共享透镜底下的那几个像素读到的是"半张图像",拿去成像就会糊。这就是长期的取舍:要对焦快,就得牺牲分辨率。

索尼的做法是按颜色分工。LYTIA 610 在 Quad Bayer 排布上,给绿色像素保留 1×1 OCL(一像素一透镜,分辨率最高),给红、蓝像素改成 2×2 OCL(四个像素共享一颗透镜),让红蓝整片都兼任相位检测点。再配一套专门为这种排布写的 remosaic(阵列重排)算法,把数据还原成正常的拜耳图。官方给出的结果是:在 0.7µm 同像素尺寸下,空间分辨率比自家上一代提升 20% 以上。

为什么这个妥协聪明。在人眼和绝大多数 demosaic 管线里,画面的"锐度/细节"主要来自亮度信息,而亮度又主要由绿色通道贡献(拜耳阵列里绿色像素本就是红蓝的两倍)。所以把绿色钉死在 1×1、细节不打折,把对焦的活儿全压到红蓝的 2×2 上——损失的是红蓝两个色度通道的空间分辨率,恰恰是人眼最不敏感的部分。换句话说,它用"牺牲你看不太出来的色度细节",换来"几乎覆盖半数像素的相位对焦"。相比早年"全像素共享透镜"(对焦好但整张糊)和"稀疏 PDAF"(只有百分之几像素做对焦,暗光弱反差下抓不住焦)两条老路,RB2×2 是中间那条更划算的路。

用户能感知到什么。这是一颗 1/2 型、约 6400 万像素的传感器,定位是长焦/变焦副摄和多摄系统里的一员,不是主摄。落到体验上:长焦端对焦更快、更跟得住移动主体,弱光下拉风箱、抓不住焦的情况会变少;读出速度翻倍后,1/2 型第一次能做 4K 120fps,并支持 4K 60fps HDR——意味着用长焦拍视频时,慢动作和动态范围都不至于太掉链子。出货时间是 6 月底,所以最快也要等下一波新机才能用上。

几处要替营销话术降温。其一,6400 万像素是 Quad Bayer,默认四合一输出约 1600 万像素,所谓"6400 万"要靠 remosaic 拼回来,真实可用细节没有标称数字那么满。其二,“提升 20%“是和索尼自家同尺寸上代比,不是和全行业比,换个基准这个数就变。其三,1/2 型在手机里属于偏小的副摄规格,别拿它对标 1 英寸大底主摄。其四,“业界首发"带着索尼自己的脚注(按其调研、截至发布时),是厂商自述而非第三方认定。把这几条减去,剩下的才是这颗芯片真正的进步:在不动像素尺寸的前提下,靠像素结构加算法,把对焦与分辨率的矛盾缓和了一截。

冷静判断。对用户:这是"长焦更好用"的一类改进,受益的是抓拍、打鸟、看台远摄这些场景,而不是把画质天花板抬高。对同行:它给出一个明确信号——PDAF 覆盖密度的提升,不一定要以全局分辨率为代价;按颜色通道差异化布置 OCL,是一条可复制的工程思路。接下来值得看的,是友商会不会跟进这种"色度通道让位、亮度通道保真"的分工,以及 remosaic 算法在实拍里会不会留下色度伪彩的尾巴。

来源与核验

一手源(厂商官方)

独立佐证(有编辑部的专业媒体)

核验结论:LYTIA 610 的关键事实——1/2 型、约 6400 万有效像素、0.7µm 单位像素、Quad Bayer、RB2×2 OCL(绿 1×1 / 红蓝 2×2 做相位对焦)、空间分辨率较自家上代提升 20% 以上、1/2 型首次 4K 120fps、支持 4K 60fps HDR、6 月底向设备厂商出货——均可追溯到索尼官方新闻稿,并由上述独立媒体一致报道、无矛盾。其中"业界首发"为索尼自述(带 *1 脚注)。官方配图取自 Sony Semiconductor Solutions 新闻稿页面。核验判决:✅ 一手溯源 · 多源一致。

一手来源:官方原文 ↗

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