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關(guān)于圖像傳感器的像素誤區(qū)

2023/06/20
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圖像傳感器的應(yīng)用日益普及,特別是在安防、工業(yè)和汽車應(yīng)用領(lǐng)域。很多汽車現(xiàn)在都配備了至少五個(gè)以上基于圖像傳感器的攝像頭。但是,圖像傳感器技術(shù)不同于標(biāo)準(zhǔn)半導(dǎo)體技術(shù),存在著一些錯(cuò)誤認(rèn)知。

摩爾定律和圖像傳感器

有些人假設(shè)著名的“摩爾定律”也適用于圖像傳感器。戈登·摩爾(Fairchild半導(dǎo)體公司的創(chuàng)始人,F(xiàn)airchild半導(dǎo)體現(xiàn)在是安森美的一部分)指出,集成電路 (IC) 上的晶體管數(shù)量每?jī)赡暝黾右槐?。為了將兩倍?shù)量的晶體管放置在單個(gè)器件上,縮小晶體管是主要實(shí)現(xiàn)方式。這種趨勢(shì)已經(jīng)持續(xù)了數(shù)十年,但近年晶體管數(shù)量增長(zhǎng)速度有所減緩。晶體管密度增大還導(dǎo)致單位晶體管成本降低,因而很多電子系統(tǒng)的功能越來越豐富多樣,但價(jià)格沒有上漲。

但圖像傳感器卻有所不同,因?yàn)樗囊恍┲匾考粫?huì)隨著晶體管變小而擴(kuò)增。具體來說,圖像傳感器的光學(xué)元件比如光電二極管(將入射光轉(zhuǎn)換為電信號(hào))和一些模擬元件(將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字圖像)不能像數(shù)字邏輯元件那樣簡(jiǎn)單地?cái)U(kuò)增。在傳感器中,圖像捕

獲主要采用模擬技術(shù),由數(shù)字電路將來自每個(gè)像素的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為圖像,這些圖像可以被存儲(chǔ)、顯示或用于人工智能機(jī)器視覺。

如果像素?cái)?shù)量每?jī)赡暝鲩L(zhǎng)一倍,同時(shí)鏡頭尺寸保持不變,那么像素將會(huì)變小,導(dǎo)致接收的光子更少。(想一下雨天的水桶,更小的水桶收集的雨滴更少)。因此,傳感器必須在單位面積靈敏度和降低噪聲方面表現(xiàn)更加出色,才能在低光照條件下生成同樣優(yōu)質(zhì)的圖像。如果不是出于產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景需要,增加像素?cái)?shù)量不僅沒有任何意義,還會(huì)導(dǎo)致帶寬和存儲(chǔ)空間被迫增加,使得系統(tǒng)其他部件的成本上升。

像素大小

僅通過像素大小不足以確定像素性能。我們不能想當(dāng)然地假定更大的像素必定帶來更好的圖像質(zhì)量。盡管不同光照條件下的像素性能非常重要,而且像素越大,就有更大的面積來收集光,但這不一定能夠提高圖像質(zhì)量。另外還有多個(gè)因素也同樣重要,包括分辨率和像素噪聲指標(biāo)。

如果提高分辨率對(duì)應(yīng)用的影響大于減少單個(gè)像素的影響,那么像素較小的傳感器可能在性能上優(yōu)于相同光學(xué)面積下像素較大的傳感器。重要的是,要確保接收到光子的數(shù)量的能力足以形成高質(zhì)量圖像,因而像素靈敏度(光電轉(zhuǎn)換效率)和應(yīng)用環(huán)境非常重要。

在為應(yīng)用選擇傳感器時(shí),像素大小是個(gè)考慮因素。但是,人們可能過于夸大了它的重要性;它只是多個(gè)參數(shù)中的一個(gè),對(duì)于其他幾個(gè)參數(shù),也應(yīng)給予同樣的認(rèn)真考量。選擇傳感器時(shí),設(shè)計(jì)人員必須考慮目標(biāo)應(yīng)用的所有要求,然后在速度、靈敏度、圖像質(zhì)量上找到理想平衡,以實(shí)現(xiàn)合適的設(shè)計(jì)解決方案。

大小像素設(shè)計(jì)

在很多應(yīng)用中,盡可能地?cái)U(kuò)展動(dòng)態(tài)范圍具有重要價(jià)值,有助于在最終圖像中正確渲染陰影和高光,但這對(duì)于圖像傳感器可能具有很大的挑戰(zhàn)性。有些公司采用了一種名為“大小像

素”的技術(shù),目的是解決為光電二極管創(chuàng)造更多容量的難題,以便在二極管“飽和”之前收集電子。

在大小像素方法中,專用于單個(gè)像素的傳感器區(qū)域被分為兩個(gè)部分:較大的光電二極管覆蓋大多數(shù)區(qū)域,較小的光電二極管使用剩余區(qū)域。較大的光電二極管收集更多光子,在明亮光照條件下很容易飽和。較小的光電二極管可以暴露更長(zhǎng)時(shí)間而不會(huì)飽和,因?yàn)榭捎糜谑占庾拥拿娣e較小。可以形象地將它們類比為使用水桶和水瓶來收集雨滴。水桶通常是頂部比底部更寬,因而可以非常高效地收集雨滴,比水瓶更快地裝滿;而水瓶開口小,瓶身比較寬,收集起來比較慢。在低光照條件下使用更大的像素,在明亮光照條件下使用更小的像素,可以形成擴(kuò)展的動(dòng)態(tài)范圍。

圖 1:復(fù)雜的半導(dǎo)體,從光子到圖像輸出

安森美為單個(gè)像素增加了一個(gè)區(qū)域,讓多出來的信號(hào)或電荷能夠溢出到該區(qū)域,從而解決了上述問題。想象一下,我們使用水桶來接雨滴,然后有一個(gè)更大的盆來接住從水桶溢出的水。“水桶”信號(hào)易于讀取,具有很高的精度,因而我們能夠達(dá)到良好的低光照性能,更大的盆則容納了溢出的所有信號(hào),從而擴(kuò)展了動(dòng)態(tài)范圍。這樣,整個(gè)像素區(qū)域用于低光照

條件,而不會(huì)在明亮光照條件下出現(xiàn)飽和。飽和會(huì)降低圖像質(zhì)量,例如會(huì)使顏色失真,清晰度下降。安森美的超級(jí)曝光技術(shù)可在高動(dòng)態(tài)范圍場(chǎng)景中提供更好的圖像質(zhì)量,適用于人眼視覺和機(jī)器視覺應(yīng)用。

圖 2:XGS 16000 是一款 1600 萬像素 CMOS 圖像傳感器

下次為您的設(shè)計(jì)選擇圖像傳感器時(shí),要記住“更多更大并不一定更好”,至少對(duì)于像素來說是這樣。

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安森美

安森美

歷史安森美半導(dǎo)體前身是摩托羅拉集團(tuán)的半導(dǎo)體元件部門,于1999年獨(dú)立上市,繼續(xù)生產(chǎn)摩托羅拉的分立晶體管,標(biāo)準(zhǔn)模擬和標(biāo)準(zhǔn)邏輯等器件。并購紀(jì)錄2000年四月,完成收購Cherry Semiconductor。2006年,完成收購位于美國(guó)俄勒岡州Gresham的LSI Logic設(shè)計(jì)和制造設(shè)施。2008年一月,以184M美元完成收購美國(guó)模擬器件公司的穩(wěn)壓及熱管理(Voltage Regulation and Thermal Management)部門。2008年三月,以915M美元完成收購AMI Semiconductor。2008年十月,以115M美元完成收購Catalyst Semiconductor。2009年十一月,以17M美元完成收購PulseCore Semiconductor。2010年一月,以115M美元完成收購California Micro Devices。2010年六月,完成收購Sound Design Technologies, Ltd。2011年一月,完成收購日本三洋電機(jī)的子公司三洋半導(dǎo)體(SANYO Semiconductor)。2011年二月,以$31.4M美元完成收購賽普拉斯半導(dǎo)體(Cypress Semiconductor)的CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)部門。2014年五月,完成收購Truesense Imaging, Inc。2014年七月,安森美半導(dǎo)體和富士通半導(dǎo)體宣布戰(zhàn)略合作(包括晶圓代工服務(wù)協(xié)議,及日本會(huì)津若松市富士通的8吋晶圓廠的10%權(quán)益。)2014年八月,以4億美元完成收購總部位于加州的Aptina Imaging Corp。2015年七月,安森美半導(dǎo)體完成收購Axsem AG。2015年11月18日,以每股20美元,斥資24億美元現(xiàn)金收購飛兆半導(dǎo)體公司。2016年八月,安森美半導(dǎo)體宣布已就出售點(diǎn)火IGBT業(yè)務(wù)給 Littelfuse 達(dá)成協(xié)議,出售其瞬態(tài)電壓抑制二極管和開關(guān)型晶閘管產(chǎn)品線,售價(jià)共1.04億美元現(xiàn)金。2016年九月,安森美半導(dǎo)體完成收購飛兆半導(dǎo)體公司。產(chǎn)品安森美半導(dǎo)體制造以下的各種產(chǎn)品:定制:ASIC;定制代工服務(wù);定制ULP存儲(chǔ)器;定制CMOS圖像傳感器;集成無源器件分立:雙極晶體管;二極管和整流器;IGBT和FET;晶閘管;可調(diào)諧組件電源管理:AC-DC控制器和穩(wěn)壓器;DC-DC控制器、轉(zhuǎn)換器和穩(wěn)壓器;熱管理;驅(qū)動(dòng)器;電壓和電流管理邏輯:時(shí)鐘產(chǎn)生;時(shí)鐘及數(shù)據(jù)分配;存儲(chǔ)器;微控制器;標(biāo)準(zhǔn)邏輯信號(hào)管理:放大器和比較器;模擬開關(guān);音頻/視頻的ASSP;數(shù)字電位計(jì);EMI/RFI濾波器;接口;光電、圖像及觸摸傳感器產(chǎn)品部安森美半導(dǎo)體的各個(gè)產(chǎn)品部門:模擬方案部(ASG) - Bob Klosterboer(高騰博),執(zhí)行副總裁兼總經(jīng)理圖像傳感器部(ISG) – Taner Ozcelik,高級(jí)副總裁兼總經(jīng)理電源方案部(PSG) – Bill Hall(賀彥彬),執(zhí)行副總裁兼總經(jīng)理解決方案工程中心日本:大阪; 東京中國(guó):上海德國(guó):慕尼黑中國(guó)臺(tái)灣:臺(tái)北美國(guó):加州圣荷西; 俄勒岡州波特蘭; 底特律韓國(guó):首爾設(shè)計(jì)中心美國(guó):亞利桑那州鳳凰城(Phoenix)、亞利桑那州錢德勒(Chandler)、得州奧斯?。ˋustin)、得州普萊諾(Plano)、羅德島州東格林尼治(East Greenwich)、科羅拉多州Longmont、加州圣克拉拉(Santa Clara)、愛達(dá)荷州波卡特洛(Pocatello)、賓夕法尼亞州Lower Gwynedd、猶他州林頓(Lindon)、愛達(dá)荷州楠帕(Nampa)加拿大:伯靈頓(Burlington), 滑鐵盧(Waterloo)比利時(shí):梅赫倫(Mechelen),奧德納爾德(Oudenaarde),菲爾福爾德(Vilvoorde)法國(guó):圖盧茲(Toulouse)德國(guó):慕尼黑羅馬尼亞:布加勒斯特(Bucharest)斯洛伐克:布拉迪斯拉發(fā)(Bratislava)愛爾蘭:利默里克(Limerick)瑞士:Marin捷克:Roznov,布爾諾(Brno)韓國(guó):首爾中國(guó)臺(tái)灣:臺(tái)北印度:班加羅爾(Bangalore),諾伊達(dá)(Noida)日本:岐阜市,群馬菲律賓:德拉克市(Tarlac City)制造工廠美國(guó):亞利桑那州鳳凰城、亞利桑那州錢德勒、俄勒岡州Gresham、愛達(dá)荷州波卡特洛、愛達(dá)荷州楠帕、緬因州南波特蘭加拿大:伯靈頓 (安大略省)比利時(shí):奧德納爾德捷克:Roznov中國(guó):樂山、深圳、蘇州日本:群馬縣、埼玉縣羽生市、新潟縣新潟市韓國(guó):富川菲律賓:Carmona, Cavite、Tarlac City、宿霧市馬來西亞:森美蘭州芙蓉市越南:邊和市、順安市社

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