我们对 Fairphone 4 进行了严格的 SBMARK 相机测试套件,从最终用户的角度衡量其照片、视频和变焦质量方面的性能。本文介绍了该设备在各种测试和不同常见用例中的表现,旨在通过提取的数据来突出显示我们测试中最重要的结果。

概述

主要相机规格:

  • 主要:48 MP 1/2" 传感器,0.8 μm 像素,f / 1.6 光圈镜头,AF,OIS
  • 超宽:48MP 传感器,1.6μm 像素,f / 2.2 光圈镜头,AF
  • 视频:4K 30fps,1080p 30 / 60fps

优点

  • 强光下和室内噪音低
  • 强光下的细节很好
  • 准确的白平衡

  • 曝光不足
  • 有限的动态范围
  • 深色肤色的不自然渲染(偏红趋势)
  • 室内图像和弱光条件下缺乏细节
  • 夜间闪光拍摄中的强白平衡
  • 没有散​​景模式
  • 比许多竞争对手更窄的超宽视野

继Fairphone 3之后,Fairphone 4是该公司可持续智能手机的最新版本,并配备了整体更新的硬件,包括增加了超广角摄像头和主摄像头更宽的光圈。两个摄像头模块均使用 48 MP 1/2” 图像传感器。

尽管进行了技术升级,Fairphone 4 仍无法与同类领先者 Google Pixel 6 和 Apple iPhone SE 相提并论,并且在 SBMARK 高端智能手机相机排名中占据最低位置之一。拍摄静态图像时,相机可产生准确的白平衡,并在高光和室内很好地控制噪点。然而,Fairphone 4 因频繁曝光不足和缺乏图像细节而受到阻碍。

Fairphone 4 没有配备专用的远摄模块,因此,远摄图像质量还有一些改进的空间。从好的方面来说,超广角镜头在适当的条件下能够获得不错的图像效果。然而,其视野并不像许多竞争对手那样广阔。

录制视频时,Fairphone 在高光和静态场景中可提供最佳效果。在这种条件下,照片呈现出宜人的色彩、中性的白平衡和可接受的细节水平。视频稳定也非常有效。然而,当场景中的拍摄对象移动时,自动对焦不稳定、帧与帧之间的清晰度差异以及噪点就会变得明显,尤其是在弱光条件下。

Fairphone 4 相机得分

该图表比较了测试设备和参考设备之间的 SBMARK 照片、变焦和视频得分。还显示了该价格段的平均分和最高分。每个价格段的平均分和最高分是根据测试设备的 SBMARK 数据库计算的。

测试总结

关于 SBMARK 相机测试:SBMARK 相机评估在实验室和现实环境中使用各种主题进行。分数基于客观测试和感知测试,客观测试的结果是由测量软件根据我们实验室的设置直接计算的,感知测试中一组复杂的指标允许一组图像专家比较需要人类判断的质量图像的各个方面。测试智能手机需要一个工程师和技术人员团队进行大约一周的时间。照片、变焦和视频的质量分别进行评估,然后合并为总分,以便在不同设备的相机之间进行比较。有关 SBMARK 相机协议的更多信息,请单击此处。有关智能手机相机得分的更多详细信息,请参阅此处。以下部分收集了SBMARK全面测试和分析的关键要素。可根据要求提供综合绩效评估。联系我们了解如何接收完整报告。

拍照

94

荣耀Magic4 Ultimate

荣耀Magic4 Ultimate

关于 SBMARK 相机照片测试

为了进行评分和分析,SBMARK 工程师使用相机的默认设置,在受控实验室环境以及自然室外、室内和低光场景中捕获和评估了 2,600 多张测试图像。摄影协议的设计考虑了主要用例,并基于典型的拍摄场景,例如肖像、家庭照片和风景。评估是通过目视检查自然场景参考图像并对实验室在 1 到 1,000+ 勒克斯的各种照明条件和 2,300K 到 6,500K 色温的情况下捕获的图形图像进行客观测量来完成的。

Fairphone 4 照片与高端分数

照片测试分析各种照明条件下的图像质量属性,例如曝光、颜色、纹理和噪点。还评估了自动对焦性能以及在受控实验室条件下采集的所有图像和现实生活图像中是否存在伪影。所有这些属性都会对测试设备拍摄的图像的最终质量产生重大影响,并有助于了解相机的主要优点和缺点。

曝光

57

荣耀Magic4 Ultimate

荣耀Magic4 Ultimate

颜色

90

苹果iPhone 13 Pro Max

苹果iPhone 13 Pro Max

曝光和色彩是技术上良好图像的关键属性。对于曝光,评估的主要属性是风景、肖像或静物等各种用例中主要拍摄对象的亮度。评估的其他因素是对比度和动态范围,例如。使图像的明暗区域的细节可见的能力。可重复性也很重要,因为它表明相机在拍摄同一场景的多个图像时提供相同渲染的能力。
对于颜色,分析的图像质量属性包括肤色渲染、白平衡、色彩渐晕和可重复性。对于颜色和肤色的渲染,我们惩罚不自然的颜色,但尊重制造商对色彩签名的选择。

Fairphone 4:曝光不足、阴影剪裁、肤色略带红色

Google Pixel 6:目标的精确曝光

Oppo Reno6 Pro 5G:精准测标曝光

自动对焦

81

面向 Snapdragon 内部人员的华硕智能手机

面向 Snapdragon 内部人员的华硕智能手机

自动对焦测试重点关注对焦精度、对焦重复性、快门时滞和景深。快门时滞是用户按下拍摄按钮的时间与实际拍摄图像的时间之间的差异。它包括对焦速度和设备在正确时刻捕捉图像的能力,即所谓的“零快门延迟”能力。虽然浅景深对于单个主体肖像或特写镜头来说可能很好,但在某些特定条件下(例如集体肖像)也可能是一个问题;两种情况都经过测试。对焦精度也会在拍摄的所有现实图像中进行评估,从无限远到特写物体,从弱光到室外条件。

自动对焦不规则和速度:20Lux Δ4EV Tungsten Handheld

该图显示了在 AFHDR 设置下对一系列图像测量的边缘清晰度与拍摄时间的关系。所有照片均在 20 勒克斯、钨丝光源、模糊后 500 毫秒下拍摄。在这种情况下,HDR图表处于活动状态,它们与DeadLeaves图表之间的差异为Δ4EV。边缘清晰度是在死叶的四个边缘上测量的,快门速度是在通用定时器 LED 上测量的。

结构

78

小蜜弥11

小蜜弥11

纹理测试分析实验室以及现实生活场景中拍摄的图像中主体的细节和纹理水平。对于自然拍摄,要特别注意图像明暗区域的细节水平。对在 1 至 1000 勒克斯的各种照明条件和不同类型的动态范围条件下拍摄的地图图像进行客观测量。使用的图表是专有的 SBMARK (DMC) 图和 Dead Leaves 图。

DMC 细节保留指标与三脚架和手持条件下的勒克斯水平

该图显示了两种保留条件下 DMC 细节保留分数随勒克斯水平的变化。 DMC 细节保留分数源自基于 AI 的指标,该指标经过训练可评估 SBMARK 图表中精选作物的纹理和细节渲染。

噪声

73

荣耀Magic4 Ultimate

荣耀Magic4 Ultimate

噪声测试分析噪声的各种属性,例如现实生活图像和实验室拍摄的图形图像的强度、色度、颗粒、纹理。对于自然图像,要特别注意脸部、风景上的噪点,还要注意暗区和高动态范围条件下的噪点。移动物体上的噪声也会在自然图像上进行评估。对在 1 至 1000 勒克斯的各种条件和不同类型的动态范围条件下拍摄的图形图像进行客观测量。使用的图表是枯叶图和标准化测量,例如源自 ISO 15739 的视觉噪声。

手持条件下视觉噪声随光照水平的演变

该图显示了便携式条件下视觉噪声指标随勒克斯水平的变化。视觉噪声指标是 AFHDR 设置中所有死叶图表补丁的视觉噪声测量值的平均值。 SBMARK视觉噪声测量源自ISO15739标准。

制成品

68

谷歌像素6

谷歌像素6

伪像评估检查镜头阴影、色差、几何畸变、边缘环、光晕、重影、量化、意外色调变化以及照片上可能出现的其他类型的不自然效果。神器越严重、越频繁,分数上扣分就越大。下面列出了观察到的主要伪影和相应的点损失。

摄影文物的主要处罚

预览

33

苹果iPhone 13 Pro Max

苹果iPhone 13 Pro Max

预览测试分析相机应用程序图像预览的图像质量,特别关注拍摄和预览之间的差异,尤其是动态范围和散景效果的应用。当从最小可用变焦系数变焦到最大可用变焦系数时,还会评估曝光、颜色和焦点适应的平滑度。预览帧速率使用通用计时器 LED 进行测量。

Fairphone 4 Preview:动态范围有限,面部曝光不足

Fairphone 4 Capture:动态范围有限,面部曝光不足

放大

45

荣耀Magic4 Ultimate

荣耀Magic4 Ultimate

了解 SBMARK 相机变焦测试

SBMARK 工程师在受控实验室环境以及弱光条件下的室外、室内和自然场景中捕获并评估了 400 多张测试图像,使用默认相机设置并以各种变焦系数进行放大,从超广角到超远距离变焦。评估是通过目视检查自然场景参考图像并对实验室在 20 至 1000 勒克斯和色温 2300K 至 6500K 的不同条件下捕获的图形进行客观测量来完成的。

30

荣耀Magic4 Ultimate

荣耀Magic4 Ultimate

这些测试分析了超广角相机在12mm至20mm不同焦距下的性能。所有图像质量属性均经过评估,特别关注色差、镜头柔软度和畸变等伪像。下图是测试场景的摘录。

Fairphone 4:精确测标曝光,强烈缺乏细节,低噪点

Google Pixel 6:测标曝光精准,细节不错,噪点很轻

Oppo Reno6 Pro 5G:测标曝光精准,细节好,噪点

远摄

55

荣耀Magic4 Ultimate

荣耀Magic4 Ultimate

所有图像质量属性均在约 40 毫米至 300 毫米的焦距下进行评估,重点关注纹理和细节。该分数源自实验室中的一系列客观测量以及对现实生活图像的感知分析。

DMC 细节保留指标与三脚架和手持条件下的勒克斯水平

该图显示了两种保留条件下 DMC 细节保留缩放分数随勒克斯级别的变化。 DMC 细节保留分数源自基于 AI 的指标,该指标经过训练可评估 SBMARK 图表中精选作物的纹理和细节渲染。

DMC 细节保留指标与三脚架和手持条件下的勒克斯水平

该图显示了两种保留条件下 DMC 细节保留缩放分数随勒克斯级别的变化。 DMC 细节保留分数源自基于 AI 的指标,该指标经过训练可评估 SBMARK 图表中精选作物的纹理和细节渲染。

DMC 细节保留指标与三脚架和手持条件下的勒克斯水平

该图显示了两种保留条件下 DMC 细节保留缩放分数随勒克斯级别的变化。 DMC 细节保留分数源自基于 AI 的指标,该指标经过训练可评估 SBMARK 图表中精选作物的纹理和细节渲染。

电影

87

苹果iPhone 13 Pro Max

苹果iPhone 13 Pro Max

关于 SBMARK 相机视频测试

SBMARK 工程师使用摄像机的默认设置,在室内和室外的受控实验室环境和低光照条件下的自然场景中捕获和评估超过 2.5 小时的视频。评估包括目视检查在各种条件下拍摄的自然视频,并对实验室在 1 至 1000 勒克斯、色温 2300 至 6500 K 的不同条件下录制的图形视频进行客观测量。

Fairphone 4 视频乐谱

视频测试分析与静止图像相同的图像质量属性,例如曝光、颜色、纹理或噪声,以及时间方面,例如速度、曝光均匀性和稳定性、白平衡和自动对焦转换。

曝光

85

苹果iPhone 13 Pro Max

苹果iPhone 13 Pro Max

颜色

90

荣耀Magic4 Ultimate

荣耀Magic4 Ultimate

曝光测试评估主要拍摄对象的亮度和动态范围,例如。使图像的明暗区域的细节可见的能力。还分析了暴露的稳定性和时间适应性。
图像质量颜色分析检查颜色再现、肤色再现、白平衡、颜色阴影、白平衡稳定性及其在光线变化时的适应性。

Fairphone 4:曝光良好但轻微晃动,帧之间的锐度差异很大,走路时有些轻微的曝光不稳定,跑步时情况会变得更糟

Google Pixel 6:精确稳定的曝光,行走时几乎看不到和跑步时几乎看不到的帧之间的清晰度几乎没有差异,良好的相机抖动补偿

Oppo Reno6 Pro 5G:精确稳定的曝光,行走时几乎看不到和跑步时几乎看不到的帧之间的锐度差异很小,有些相机抖动,尤其是在跑步时

结构

51

Oppo Reno6 Pro 5G(金鱼草)

Oppo Reno6 Pro 5G(金鱼草)

纹理测试分析现实生活视频以及实验室录制的图形视频的细节和纹理水平。自然视频录制通过视觉进行评估,特别注意明亮区域和黑暗区域的细节水平。对在 1 至 1000 勒克斯的各种条件下拍摄的图表图像进行客观测量。使用的图表是 SBMARK (DMC) 图和 Dead Leaves 图。

DMC 细节保留指标与勒克斯水平

该图显示了 DMC 细节保留视频得分随视频勒克斯级别的变化。 DMC 细节保留分数源自基于 AI 的指标,该指标经过训练可评估 SBMARK 图表中精选作物的纹理和细节渲染。

噪声

68

苹果iPhone 13 Pro Max

苹果iPhone 13 Pro Max

噪声测试分析现实生活视频录制和实验室拍摄的图形视频的各种噪声属性,例如强度、色度、颗粒、纹理、时间方面。自然视频通过视觉进行评估,重点关注黑暗区域和高动态范围条件下的噪点。对在 1 至 1000 lux 的各种条件下录制的卡片视频进行客观测量。使用的图表是 SBMARK 视觉噪声图。

视觉噪声随照度水平的空间演变

该图显示了空间视觉噪声随勒克斯水平的变化。空间视觉噪声是在视频噪声设置中的视觉噪声图上测量的。 SBMARK视觉噪声测量源自ISO15739标准。

视觉噪声随照度水平的时间演变

该图显示了时间视觉噪声随勒克斯水平的演变。视觉时间噪声是在视频噪声设置中的视觉噪声图上测量的。

制成品

71

OPPO Find X2 Pro

OPPO Find X2 Pro

在实验室中通过 SFR 图上的 MTF 和环形测量以及使用通用定时器 LED 的帧速率测量来评估伪影。对自然视频进行视觉评估,特别关注锯齿、量化、锁定和色调等伪影。伪影越严重、越频繁,从分数中扣除的分数就越大。下面列出了主要的伪影和相应的点损失。

视频伪影的主要处罚

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菲利普·奥威尔

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