Первое, на что в мобильной камере обращают внимание обычные пользователи, — количество мегапикселей. Но это совсем не отражает реальную картину, поэтому более заинтересованные фотографы смотрят на совокупность характеристик: размер сенсора, размер пикселя, светосила, фокусное расстояние и не только.
Одна из важных характеристик — динамический диапазон. И в 2026 году в этой области происходит кое-что интересное. Те, кто повнимательнее, уже успели обратить внимание на некую аббревиатуру LOFIC в обзорах Xiaomi 17 Ultra и Huawei Pura 90s Pro Max, а также в инсайдах об обновлениях камер в iPhone в следующем году — по слухам, юбилейный iPhone 20 получит LOFIC-сенсор. Что это значит?
LOFIC — это новый подход к тому, как камера воспринимает свет, и продолжение истории с HDR. Эта технология значительно увеличивает динамический диапазон, чтобы на одном и том же снимке одинаково хорошо получались тёмные и светлые участки. При этом LOFIC работает совсем не так, как HDR — он ощутимо эффективнее, потому что это не софтовая фишка, а аппаратная.
Динамический диапазон без LOFIC
Есть распространённая аналогия: представить пиксель в виде ёмкости, в которую вместо воды набираются фотоны света. Изобретать велосипед не будем — это сравнение и так хорошо описывает принцип работы камеры. К тому же у пикселей даже есть отдельная характеристика ёмкости — FWC (full well capacity).
Ёмкость пикселя — то, сколько электронов он может вместить. Как резервуар вмещает определённое количество жидкости, так и пиксель вмещает определённое количество света — его может быть мало, в самый раз или много. Первая и третья ситуации приводят к фото плохого качества.
- Съёмка в темноте — слишком мало света: подсчёт электронов неточный и, как итог, шумное изображение.
- Съёмка с избытком света — слишком много света: резервуар переполняется, пиксель не может различать дальнейший свет и, как итог, пересвет на фото.
Обе проблемы решаемы. Например, в темноте можно снимать с длинной выдержкой, чтобы сенсор набрал света побольше, а при ярком освещении — с короткой выдержкой, чтобы не возникло переизбытка света. Здесь также может пригодиться камера с переменной диафрагмой (как у Huawei и, по слухам, следующих iPhone и Galaxy) — так можно настроить, сколько именно света в моменте попадает на сенсор.
Но в ситуации, когда в сцене есть как тёмные, так и светлые участки, такой подход уже не спасает и приходится жертвовать либо тёмной, либо светлой областью на снимке. То, как камера справляется с одновременной съёмкой участков разной освещённости, и связано с динамическим диапазоном.
Как HDR решает проблему динамического диапазона? HDR — алгоритмическое решение проблемы. Эта технология не меняет принцип работы сенсора, а только делает несколько снимков подряд с разной выдержкой — чтобы впоследствии объединить их в одно изображение:
- тёмные участки сцены берутся со снимка с длинной выдержкой;
- светлые участки — со снимка с короткой выдержкой;
- в итоге получается оптимальное изображение.
Какие здесь недостатки? Во-первых, это софтовое решение проблемы, а не железное — при желании это можно назвать «костылём». Во-вторых, что уже бросается в глаза, иногда картинка получается неестественная — особенно, если запечатлены движущиеся объекты. HDR-снимки делаются не одновременно, а друг за другом, поэтому при склеивании из-за движущихся объектов появляются артефакты.
У HDR есть и продвинутая версия, которая вроде бы решает проблемы обычного. Называется TCG-HDR, и найти её можно, например, в тех же фотофлагманах Huawei. Суть в том, что вместо того, чтобы брать несколько кадров с разной экспозицией, смартфон считывает с датчика три канала одновременно: для света, полутеней и тёмных участков.
В итоге артефактов становится меньше, но это по-прежнему алгоритм, который нагружает процессор и полагается на софт, а не на аппаратную составляющую. Программная обработка всегда ограничена тем, какую информацию удалось получить с матрицы: если сенсор не зафиксировал часть данных (например, из-за пересвета), восстановить их в исходном виде уже не получится. Процессору остаётся лишь пытаться восстановить недостающую информацию.
LOFIC же меняет саму архитектуру сенсора. Вместо того чтобы восстанавливать уже потерянную информацию, он позволяет сохранить больше данных ещё на этапе регистрации света. В итоге процессор получает больше исходной информации для последующей обработки. Программная обработка никуда не исчезает, но так процессу намного проще работать.
Что меняется с появлением LOFIC
LOFIC — аббревиатура, которая расшифровывается как Lateral Overflow Integration Capacitor или интегрирующий конденсатор с боковым переливом. В дополнение к основному резервуару, куда набирается свет, добавляется ещё один — в него электроны попадают, когда в основном не остаётся места.
При использовании обычного сенсора, когда фотодиод полностью насыщен, любая дополнительная информация о количестве света теряется — сигнал прерывается. Если условный предел составляет 100 электронов, а на сенсор поступает 150, то 50 электронов будут не восприняты. А вот LOFIC-сенсор эту информацию воспринимает.
Как это влияет на динамический диапазон? С LOFIC у сенсора больше возможностей для работы с яркостью: есть дополнительный резервуар для информации об освещённости → камера может собрать больше света на длинной выдержке → нет пересвета на ярких участках, но при этом достаточно освещённости для тёмных.
Возьмём сцену: тёмный лес внизу и залитые солнцем горы вверху.
- Обычный сенсор. Чтобы отобразить лес в деталях, нужна длинная выдержка — но тогда горы зальются светом и их будет не разглядеть. В обратную сторону: с короткой выдержкой горы видно отчётливо, лес — не видно.
- Сенсор с LOFIC. Светлые участки теперь перенасыщаются светом не так быстро — можно спокойно снимать с длинной выдержкой. Тёмный лес видно в деталях, как и горы.
Важное преимущество LOFIC в том, что это не софтовое решение, а аппаратное. То есть меняется сам принцип работы сенсора — это не один и тот же алгоритм, применяемый ко всем фото.
Какие смартфоны с LOFIC уже есть
Наверное, самый ранний пример смартфона с LOFIC-камерой — Honor Magic 6 RSR, вышедший в 2024 году. Тогда это был скорее эксперимент: другие компании фишку подхватили не сразу, да и сама Honor реализовала её в нишевой люкс-версии своего флагмана.
В этом году первым фотофлагманом с LOFIC оказался Xiaomi 17 Ultra и его близнец на глобальном рынке Leica Leitzphone. Потом на мировом рынке с LOFIC-сенсором вышли Motorola razr Ultra и Huawei Pura 90s Pro Max.
Далее сенсоры с LOFIC, по слухам, получат и другие флагманы. Ожидается, что технология появится в Xiaomi 18 Pro Max, vivo X500 Pro и X500 Ultra, Galaxy S27 Ultra и юбилейном iPhone в следующем году.
В пользу того, что LOFIC станет более массовым явлением, говорит и расширяющийся ассортимент камер с его поддержкой. Уже есть OmniVision OV50X, а в июне Sony представила LYTIA L910, где L в названии как раз означает LOFIC. Дополнительно датчик также поддерживает TCG-HDR.
Первой смартфон с L910 должна показать vivo. Предполагается, что сейчас свой датчик с поддержкой LOFIC также разрабатывает Samsung, а в 2025 году некоторые инсайдеры писали, что над своим LOFIC-сенсором работает и Apple — возможно, как раз для юбилейного iPhone в 2027 году.
Что в итоге
LOFIC — однозначно полезная и интересная технология, потому что это аппаратное обновление самого принципа, как камера работает с динамическим диапазоном. Но в то же время надо понимать, что LOFIC — не панацея.
Эта технология нужна в конкретных ситуациях. Она не сделает любой снимок лучше — только тот, где важен динамический диапазон. LOFIC — не революция, а закономерное развитие мобильной съёмки.








