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發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:147
Sony2019年發(fā)布了第四代全局快門圖像傳感器Sony’s Pregius S。這篇文章帶大家一起看看Sony新一代全局快門傳感器做了哪些技術(shù)升級。并且捎帶復(fù)習(xí)一下全局圖像傳感器技術(shù)。
圖像傳感器的作用是將光信號轉(zhuǎn)換為電信號,信號隨后由圖像信號處理器等處理為照片或視頻。CMOS圖像傳感器有兩種快門方式,卷簾快門(rolling shutter)和全局快門(global shutter)。
下面這幅圖大家應(yīng)該很熟悉,非常形象的說明了兩種快門方式在拍攝快速運(yùn)動物體時的差異。左圖rolling shutter因?yàn)槊啃械膒ixel曝光時間差異而形成了果凍效應(yīng)。
Rolling shutter: Pixel并不在同一時間曝光,而是采用逐行曝光的方式,從而導(dǎo)致一幀圖像內(nèi)每行曝光時間的起始點(diǎn)有差異。
Global Shutter: 可以允許所有的pixel在同一時間開始和結(jié)束曝光,曝光結(jié)束后再順序讀出。因?yàn)樗蠵ixel曝光的時間都在同一時間點(diǎn),不會有時間差,所以不會出現(xiàn)拍攝快速運(yùn)動物體時的果凍效應(yīng)。
和rolling shutter不同,評價global shutter sensor有一個重要的參數(shù)Parasitic Light Sensitivity (PLS) 代表了當(dāng)shutter結(jié)束之后,sensor的光敏感度。這個值通常用dB表示,越小越好。
為了實(shí)現(xiàn)Global Shutter, 電路的復(fù)雜程度會高于rolling shutter。實(shí)現(xiàn)Global Shutter有3種方式。
Charge domain
光子轉(zhuǎn)換為電子之后,在轉(zhuǎn)換為電壓信號之前,存儲在memory node。這樣的方式好處是可以進(jìn)行CDS(correlated double sampling), 噪聲特性好。缺點(diǎn)在于存儲空間需要占用一部分感光面積,會減低sensor的靈敏度。
Voltage domain
光子轉(zhuǎn)換為電子、在FD轉(zhuǎn)換為電壓信號,再存儲在memory node。但通常來說,這種方式噪聲特性不好。
Digital domain
這個方式是這幾年隨著工藝發(fā)展新提出來的,要實(shí)現(xiàn)digital domain global shutter,需要產(chǎn)生的信號可以實(shí)時輸出,也就是說每個pixel需要一個單獨(dú)的ADC。這種方式目前還沒有商用,還停留在學(xué)術(shù)研究階段。Sony在2018的ISSCC發(fā)表了學(xué)術(shù)論文,感興趣的讀者可以查閱。
回到Sony的全局快門傳感器,2013年Sony發(fā)布第一顆Pregius CMOS sensor, 2.3 MP IMX174, pixel size 5.78um。相比與之前的產(chǎn)品,做了以下升級:
1:第4代Pregius S是Sony首次在全局快門采用BSI技術(shù)。可以在減小pixel size同時保持優(yōu)良的畫質(zhì),pixel size減小到2.76μm。
2:更高分辨率、更高幀率
分辨率提高到24.5M,幀率也在原基礎(chǔ)上大大提升。
3:更大的入射角度,更高靈敏度
4:功能升級
Pregius S支持Dual ADC,可實(shí)現(xiàn)一幀內(nèi)High/Low analog gain讀出,sensor內(nèi)combine,從而實(shí)現(xiàn)HDR。快門間隔縮短到2us。sensor可以輸出一個信號反映真實(shí)的曝光觸發(fā)時間(Eg:該信號可以用來給閃光燈同步或其他應(yīng)用)
最后附上Sony Pregius S產(chǎn)品清單:
索尼的 CMOS(Complementary metal Oxide Semiconductor - 互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體)傳感器技術(shù)探索始于 1996 年,在 2000 年的時候誕生其第一個 CMOS 圖像傳感器(IMX001)。那個時候的 CMOS 傳感器在暗光環(huán)境下的照片有很多噪點(diǎn),而且在像素量上也比老 CCD 圖像傳感器低。但是 CCD 的低輸出速度讓索尼認(rèn)為當(dāng)市場轉(zhuǎn)向高清視頻的時候,CCD 是無法支持高清數(shù)據(jù)的速度要求的。所以在 2004 年的時候,索尼革命性地從 CCD 轉(zhuǎn)向了 CMOS 圖像傳感器的重點(diǎn)研發(fā)。這是一個非常重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。索尼將從世界第一大 CCD 圖像傳感器市場占有者,慢慢向 CMOS 圖像傳感器市場進(jìn)軍。
到了 2007 年年底,索尼發(fā)布了支持快速,低噪點(diǎn)的列式 A/D 轉(zhuǎn)換電路 CMOS 圖像傳感器,之后在 2009 年年底,發(fā)布了背照式 CMOS 圖像傳感器 ,是普通傳感器敏銳度的兩倍 - 超過了人眼能力。
隨后,索尼的一系列世界一流的創(chuàng)新技術(shù)還誕生了 2012 年的疊層 CMOS 圖像傳感器(更高的畫質(zhì)和更小更強(qiáng)大的技術(shù)元件)和 2015 年的世界首款 Cu-Cu 傳感器(更加小巧,性能更佳,更低的制造成本)。
列式平行 A/D 轉(zhuǎn)換電路 CMOS 圖像傳感器(2007 年發(fā)布)
這種傳感器中,每一縱列都有一個轉(zhuǎn)換那一列模擬信號的 A/D 轉(zhuǎn)換器。從縱向信號電路讀取的模擬信號可以直接傳到最近的每一行模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),這種方法可以減少因?yàn)殡娦盘杺鬏斶^程中的干擾帶來的照片質(zhì)量下降,還可以加速信號輸出。電信號干擾也會通過雙重噪聲消除來降低,這是通過在模擬信號和數(shù)字信號電路中用精細(xì)的技術(shù)來實(shí)現(xiàn)的。
背照式 CMOS 圖像傳感器(2009年發(fā)布)
背照式 CMOS 圖像傳感器中使用了一種突破性的技術(shù) - 背照式結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)能帶來更低的噪點(diǎn)并且?guī)缀鯇鞲衅鞯拿舾卸仍谇罢帐?CMOS 傳感器的基礎(chǔ)上翻了一倍。
沒有了線路層和二極管的干擾,光線在硅片的背部接收,這樣可以增加進(jìn)入每一個像素點(diǎn)的光線量并且降低相對于各個角度上的敏感度衰減。最后帶來即便是在晚上或者其它低光環(huán)境下也能拍攝出來的平滑、清晰的照片。
疊層 CMOS 圖像傳感器(2012年發(fā)布)
疊層傳感器中,背照式中的像素點(diǎn)部分被疊在了一個信號處理電路上,而不是向背照式那樣和硅片放在一起。這樣做的好處是大型復(fù)雜的電路可以被加進(jìn)設(shè)計。因?yàn)楦鱾€部分之間是相互獨(dú)立的,專門的生產(chǎn)流程可以用來生產(chǎn)像素層,專門提升照片質(zhì)量,而電路部分可以分開設(shè)計和生產(chǎn),來提高性能、清晰度、多功能支持、和更小巧的體積。
Cu-Cu連接疊層傳感器(2015年發(fā)布)
Cu-cu 連接直接將像素層和邏輯電路層相連。不需要額外的電路連接裝置,生產(chǎn)出來的傳感器更小,生產(chǎn)效率更高。在能夠存放更多的元件的支持下,這一項(xiàng)新技術(shù)可以讓疊層傳感器支持更多的新功能。
9月29日,據(jù)索尼中國官微消息,今日,索尼半導(dǎo)體解決方案公司正式發(fā)布CMOS圖像傳感器IMX487(2/3英寸),不僅支持紫外光(UV)波長,還搭載了全局快門功能。
值得一提的是,索尼IMX487還實(shí)現(xiàn)了業(yè)界最高的813萬有效像素。
索尼表示,針對UV波長設(shè)計的部件和獨(dú)特的受光單元結(jié)構(gòu),IMX487能夠保證UV波長高感光度的同時,大幅降低噪點(diǎn)。
除此之外,IMX487通過像素高效捕捉UV光,從而實(shí)現(xiàn)UV波長的高感光度,并且憑借業(yè)界最小2.74 m像素尺寸實(shí)現(xiàn)了小型化和高分辨率。
據(jù)了解,IMX487采用索尼的Pregius S全局快門技術(shù),該技術(shù)將獨(dú)創(chuàng)的背照式像素結(jié)構(gòu)應(yīng)用于堆棧式CMOS圖像傳感器,確保無失真的成像和高速性能。
索尼IMX487可應(yīng)用于當(dāng)下的UV相機(jī)市場進(jìn)行半導(dǎo)體常規(guī)缺陷檢測,從而提高制造流程的生產(chǎn)力,幫助解決工業(yè)難題。
值得注意的是,除半導(dǎo)體缺陷檢測等傳統(tǒng)的UV波長圖像傳感器的使用場景,IMX487還可用于解決各類工業(yè)難題。
包括使用UV光在回收廠分揀塑料和其他材料,檢查透明樹脂的使用情況,檢查部件表面的細(xì)微劃痕,以及檢測架空線路老化放電而發(fā)出的UV光等。
用UV光分揀丙烯酸樹脂(PMMA)和聚苯乙烯(PS)(左為可見光,右為UV光)
涂在基板上的透明保護(hù)樹脂(實(shí)線)在可見光下不可見,但在UV光下呈黑色。未涂覆的區(qū)域(虛線)即使在UV光下也不會出現(xiàn)黑色。(左為可見光,右為UV光)
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