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166、自动对焦(AF)技术全览:CDAF、PDAF、双像素对焦与深度学习AF的实战对比

📅 2026/7/27 14:31:29
166、自动对焦(AF)技术全览:CDAF、PDAF、双像素对焦与深度学习AF的实战对比
166、自动对焦(AF)技术全览:CDAF、PDAF、双像素对焦与深度学习AF的实战对比一个让我熬夜三天的对焦问题2019年某款旗舰机项目,客户反馈暗光下拍照总是“拉风箱”——对焦来回抽动,最终出片模糊。我盯着log看了三天,发现CDAF在低照度场景下对比度信号几乎淹没在噪声里,而PDAF的相位差数据又因为镜头F数太大(F1.8→F2.4)导致像素串扰严重。最后不得不硬着头皮在ISP里做了一版混合对焦权重动态调整,才算勉强过关。这个案例让我深刻意识到:没有万能的AF方案,只有最合适的场景匹配。今天这篇笔记,我就把这些年踩过的坑、调过的参数、翻过的车,全盘托出。CDAF:老将的尊严与局限对比度检测自动对焦(CDAF)的原理简单粗暴——在镜头移动过程中,计算图像中某个区域的对比度(通常用拉普拉斯或Sobel算子),找到对比度峰值对应的镜头位置。这个算法从2000年初的数码相机时代就开始用,至今仍在低端模组和部分安防摄像头中活跃。实战中的坑:低照度下对比度信号衰减:当环境照度低于10lux时,图像噪声会淹没对比度梯度。我曾在某款车载环视摄像头里遇到这个问题——夜间停车场几乎无法对焦。解决方案是增加帧累积(3帧叠加)后再计算对比度,但代价是帧率从30fps掉到10fps。高频振动问题:CDAF需要来回扫描才能找到峰值,这在视频