A Qualcomm apresentou o Snapdragon 888 – seu mais recente processador principal – um dia atrás, mas não compartilhou detalhes sobre os ganhos de desempenho e os novos recursos que ele traz para a mesa. Hoje, a empresa finalmente revelou os números, e eles são muito para processar (ha!). Para começar, o Snapdragon 888 dá o salto para o processo de 5 nm, você obtém núcleos mais rápidos, um mecanismo gráfico melhor, um modem 5G integrado desta vez e um grande aumento nos recursos de imagem. Vamos nos concentrar na última parte aqui, ou seja, nos aprimoramentos da câmera. Mas antes de fazermos isso, vamos dar uma olhada rápida em suas principais especificações:

Qual é a confusão toda sobre atualizações de câmera?
No centro de todas as atualizações de capacidade de imagem oferecidas pelo Snapdragon 888 SoC está o Processador de sinal de imagem Qualcomm Spectra 580 que agora possui CV-ISPs de 14 bits triplos. Ele assume as rédeas do processador de sinal de imagem Qualcomm Spectra 480 no Snapdragon 865 que tinha dois provedores de CV de 14 bits. Este novo design triplo CV-ISP atualiza drasticamente como o mais recente SoC da Qualcomm lida com sistemas multicâmeras em smartphones, especialmente configurações de três câmeras traseiras.

o A principal vantagem deste projeto de ISP triplo é alcançar a simultaneidade de três câmeras. Como o nome sugere, o chip agora pode lidar com três fluxos de dados diferentes de três sensores de imagem separados ao mesmo tempo. Então, essencialmente, todas as três câmeras traseiras (primária + ultra-grande angular + telefoto) podem gravar vídeos simultaneamente. E isso também, em formato 4K HDR. Não temos certeza de como os OEMs irão implementá-lo, mas uma possibilidade é que os usuários possam capturar uma cena com três lentes diferentes e, em seguida, salvar (ou compartilhar) a visualização que mais gostam – o corte padrão, uma visualização ampliada ou uma cena mais ampla.
Captura de vídeo HDR 4K simultânea por todas as três câmeras
E, assim como os vídeos, os ISPs triplos também permitirão que câmeras de smartphones fotografe três imagens de tamanho 28 MP ao mesmo tempo, uma de cada sensor. Outra vantagem do design triplo do ISP é que alternar entre a lente primária, ultra-ampla e teleobjetiva será quase instantâneo. Em uma configuração de ISP duplo, o chip precisa adivinhar se os usuários agora mudarão para a lente telefoto ou se eles diminuirão o zoom revertendo para a câmera principal. O sistema ISP triplo opera todas as três câmeras simultaneamente e acelera o processo de comutação.

A Qualcomm também afirma ter feito algumas melhorias no nível arquitetônico para o novo Spectra 580 ISP que pode esmagar um surpreendente 2.7 Gigapixels de dados de imagem por segundo, em comparação com o 2 Saída em gigapixels por segundo do Qualcomm Snapdragon 865 SoC. Graças a esse aprimoramento de processamento de dados, o chipset permitirá smartphones para capture até 120 fotos de 12 MP cada em um segundo. Cento e vinte fotos de 12MP cada com modo burst!
A Qualcomm não forneceu mais detalhes sobre como isso será executado, mas a técnica de empilhar vários quadros para produzir uma imagem final mais brilhante e rica em detalhes é algo que muitos dispositivos Android já fazem. Mas com mais quadros e poder de computação extra à sua disposição, a fotografia com pouca luz receberá um grande impulso, teoricamente falando.
A captura de burst a 120 fps para fotos de 12 MP é muito promissora
A fabricante de chips também está promovendo o que chama de HDR escalonado que aumentará drasticamente a faixa dinâmica das imagens. Mais uma vez, graças à abordagem de ISP triplo, três imagens com diferentes faixas de exposição e detalhes em diferentes regiões de uma cena são capturadas simultaneamente e mescladas para criar uma única imagem com uma faixa dinâmica muito melhor. A técnica em si não é nova, mas o O Snapdragon 888 adiciona 4K HDR com capacidade de HDR computacional à mistura.

Outra característica importante é aquele Snapdragon 888-motorizado smartphones pode não apenas capturar vídeos 4K a 120 fps, mas também reproduzi-los nativamente. Isso colocará os painéis de alta taxa de atualização de 120 Hz em smartphones para um bom uso. No entanto, não está claro se o chip também pode editar esses vídeos, algo que empresas como o iPhone 12 Pro permitem com os vídeos Dolby Vision HDR. Os recursos atualizados da câmera também incluem captura de foto HDR HEIF de 10 bits e captura de vídeo 4K HDR com modo retrato. Este último é algo que estou particularmente animado para testar nos carros-chefe de 2021 do Android.
Capture e reproduza vídeos 4K HDR nativamente
A Qualcomm implantou IA para lidar com autofoco, exposição automática e ajuste automático de balanço de branco com seu chip mais recente. A empresa está contando com novos motores Saliency Auto Focus e Auto Exposure para fazer desta nova abordagem que promete melhorar a precisão da imagem. Também temos a garantia de um melhor desempenho em baixa luminosidade, com a Qualcomm alegando que o smartphones alimentado por seu mais recente silício pode até capturar imagens em ambientes escuros com uma iluminância tão baixa quanto 0.1 Luxo.
Seria muito cedo para passar um veredicto sem testar o desempenho da câmera dos telefones com Snapdragon 888, já que isso também depende de quão bem os OEMs ajustam os sensores da câmera e seus algoritmos. Mas com a Qualcomm fornecendo uma base sólida com seu mais recente silício, estou otimista. É bastante evidente que a Qualcomm finalmente decidiu criar algo que possa realmente tirar proveito das configurações de várias câmeras nos carros-chefe do Android moderno.
Qualcomm intensificou, agora depende dos OEMs
Com o poder de fogo de processamento aprimorado à disposição, cortesia do Snapdragon 888, e maior impulso para as técnicas de fotografia computacional, a Qualcomm fez sua parte para levar nossa experiência de câmera de smartphone para o próximo nível. A primeira onda de carros-chefe do Snapdragon 888 aparecerá nos próximos meses, e eu mal posso esperar para ver se os dispositivos Android podem finalmente reproduzir o que Apple tem feito recentemente e nos leva a uma nova era do que as câmeras de smartphone podem fazer.