Desde su lanzamiento en junio, la DJI Osmo Pocket 4P, equipada con una cámara de doble lente que incluye un gran angular y un teleobjetivo medio, ha generado gran expectación. Su éxito fue tal que se agotó durante un tiempo.
La Osmo Pocket 4P incorpora diversas tecnologías nuevas para facilitar la grabación. Basado en el informe técnico sobre tecnología de vídeo " 12 años de equipos de vídeo portátiles de DJI: una historia de evolución tecnológica ", publicado por DJI JAPAN el 25 de agosto, este artículo resume brevemente los principales aspectos tecnológicos del dispositivo, centrándose en el seguimiento, el enfoque automático y el estabilizador.
Doce años después de la Ronin original, entramos en la era de la "cámara de cine de bolsillo".
Antes de eso, repasemos brevemente la evolución de los sistemas de estabilización de DJI. El primer sistema de estabilización de mano de 3 ejes de la compañía, "Ronin", apareció en 2014. Aplicaba la tecnología que DJI había desarrollado con drones y se popularizó al reemplazar los sistemas de estabilización mecánicos que se habían utilizado hasta entonces.
En 2015 se lanzó el estabilizador integrado para cámara "Osmo". Su pequeño tamaño y su excelente amortiguación de vibraciones lo convirtieron en un éxito de ventas. Como ya sabrás, la serie Osmo se ha vuelto aún más compacta desde entonces, comenzando con el "Osmo Pocket" en 2018 y continuando con las generaciones posteriores.
En 2025, las ventas acumuladas de la "Osmo Pocket 3" superaron los 10 millones de unidades. Posteriormente, en 2026, se lanzó el último modelo, la Osmo Pocket 4P, que incorporó una cámara dual a la "Osmo Pocket 4".
Tecnología de seguimiento que también se utiliza en el control del cardán y el enfoque automático.
En las cámaras actuales, la función de seguimiento —la capacidad de seguir continuamente al sujeto enfocado— es un elemento tecnológico de suma importancia. Esto es especialmente cierto para cámaras con monitores relativamente pequeños, como esta, donde un seguimiento fiable es fundamental.
Para lograrlo, no basta con saber dónde se encuentra el sujeto en la pantalla; también es necesario reconocer qué se está capturando. El último Osmo Pocket extrae la postura y la estructura ósea del cuerpo humano, así como las características biológicas del rostro de una mascota. Además, capta las características geométricas de la estructura de un vehículo. Esto se consigue mediante un análisis a nivel de píxel, reconociendo cómo se mueve el sujeto y, posteriormente, integrándolo con el control del gimbal y el sistema de enfoque automático.
Las acciones que se realizan tras la detección constituyen el seguimiento. Para el seguimiento de un único sujeto, se utilizan filtros de correlación para mejorar el rendimiento en tiempo real, y se emplea el aprendizaje profundo para lograr un equilibrio entre velocidad y precisión. Además, el sistema incorpora la comprensión de series temporales mediante transformadores para optimizar el rendimiento del seguimiento.
Sistema de enfoque automático que funciona en conjunto con dos cámaras.
En lo que respecta al autoenfoque, el sistema que conecta las dos lentes de la Osmo Pocket 4P resulta especialmente interesante. El autoenfoque de ambas cámaras se realiza simultáneamente, y al cambiar de la cámara gran angular a la teleobjetivo, esta última no necesita volver a enfocar desde cero, logrando así una transición de enfoque fluida.
Además, las dos cámaras intercambian datos importantes en tiempo real, como las coordenadas espaciales del sujeto y su identificador de seguimiento. Esto les permite mantener al mismo sujeto enfocado incluso al cambiar de cámara.
La tecnología de IA también se utiliza en el autoenfoque. Mediante un modelo de estimación de profundidad basado en IA que genera constantemente un mapa de profundidad, se reduce el rango de búsqueda de distancia, lo que permite un cambio instantáneo de enfoque entre el primer plano y el fondo. Además, gracias a una red de reducción de ruido de fase basada en IA, logra un enfoque de baja latencia en rostros en condiciones de poca luz, con una latencia de 2 ms. Se afirma que puede manejar niveles de iluminación tan bajos como 0,1 lux, que es el brillo de la luna llena.
Estabilización de imagen mejorada
El sistema de estabilización, elemento central de la Osmo Pocket 4P, también ha evolucionado. Incorpora un motor de estabilización de alta densidad de par de nueva generación, un 17 % superior al de la generación anterior, la Osmo Pocket 3. Esto permite un funcionamiento fluido de las dos cámaras, manteniendo un tamaño compacto. Se afirma que ofrece una estabilización de imagen de gran capacidad de respuesta, incluso durante movimientos rápidos y cambios de dirección.
También optimizaron las características modales del estabilizador, aumentando la rigidez y la estabilidad del sistema. Según se informa, esto redujo la transmisión de vibraciones al micrófono.
Se ha añadido un nuevo mecanismo de bloqueo de cardán para cuando se apaga el dispositivo. Este bloqueo de eje utiliza un sistema de bloqueo automático que funciona con una aleación con memoria de forma. Gracias a su funcionamiento en función de los cambios de temperatura, se afirma que tiene una vida útil más larga que los mecanismos de transmisión mecánicos. Este mecanismo de bloqueo también mejora la usabilidad al eliminar la necesidad del estuche rígido que se requería anteriormente.
Rango dinámico equivalente al de una cámara de cine de alta gama.
Una mejora significativa en la calidad de imagen de la Osmo Pocket 4P es la incorporación del nuevo modo Log, "D-Log 2". Si bien solo está disponible en la cámara gran angular, representa una evolución del anterior "D-Log", con un rango dinámico teórico de 19,4 EV y un rango dinámico práctico de 17 EV. Combinado con el nuevo sensor LOFIC, ofrece un rendimiento comparable al de "LogC4" de ARRI, lo que proporciona un mayor margen de edición.
Además, el espacio de color D-Log 2 es la versión más amplia "D-Gamut 2", que cubre completamente la gama de colores Rec.2020, diseñada para su uso en resoluciones de vídeo superiores a 4K. Esto permite una reproducción del color más cercana a la percepción humana, incluso en escenas con saturación extremadamente alta.
También se incluyen mejoras en el micrófono y grabación de voz con tecnología de inteligencia artificial.
El sistema de audio del micrófono integrado también ha evolucionado significativamente. Si bien la serie Osmo Pocket ya contaba con una configuración de matriz de múltiples micrófonos y reducción de ruido del viento mediante un algoritmo de reconstrucción espectral, la Osmo Pocket 4P mejora aún más la calidad del sonido con la incorporación de una red neuronal de IA.
En primer lugar, gracias a una predicción más precisa del ruido del viento, se ha logrado suprimir tanto el ruido del viento como el ruido ambiental. Además, se ha implementado una función de mejora vocal que distingue entre el habla y el ruido ambiental, mejorando así la claridad de la voz.
El micrófono en sí ha sido modificado para soportar altos niveles de presión sonora, minimizando la distorsión durante señales fuertes, y la relación señal-ruido también se ha mejorado mediante un chip de procesamiento de audio renovado.

