當前位置:首頁 > 工業(yè)控制 > 工業(yè)控制
[導讀]背照式CMOS傳感器詳細解讀時代發(fā)展,技術進步。數(shù)碼相機的各種新技術層出不窮,導致消費者面對廠家宣傳或者是相機參數(shù)列表中的一些專業(yè)詞匯,一般都會感到非常難于理解,以致影響到購機前的判斷。所以我們數(shù)碼相機頻

背照式CMOS傳感器詳細解讀

時代發(fā)展,技術進步。數(shù)碼相機的各種新技術層出不窮,導致消費者面對廠家宣傳或者是相機參數(shù)列表中的一些專業(yè)詞匯,一般都會感到非常難于理解,以致影響到購機前的判斷。所以我們數(shù)碼相機頻道特撰寫“拒絕專業(yè)術語”系列文章,力求用通俗易懂的文字為各位網友解釋常見又不太易懂的數(shù)碼相機技術專業(yè)術語,讓大家在購機前能清楚明白相關技術。本期就為大家講解一下現(xiàn)在出現(xiàn)率頗高的“背照式CMOS傳感器”,分析一下此技術是好是壞。

照片怎么來的?

相機的本質價值就在于把我們人眼能看到的景象轉化成可以保存欣賞的平面圖像,把輾轉即逝的瞬間變成永恒。在另一個角度來看,這是一種能量流動的方式,相機所做的工作就是將光能轉化到介質上轉化為信息存儲起來。

其中膠片相機成像是依靠鹵化銀晶體的化學特性,即遇光就會發(fā)生化學變化,再通過沖洗等一系列過程得到影像,具體的細節(jié)本文不展開。

科技發(fā)展到了數(shù)碼化的時代,照片的存儲最終是以數(shù)字的格式,即是一連串的數(shù)值組成的文件。那究竟從自然界的光到數(shù)碼圖片文件,中間要經過怎么樣的處理過程呢?

數(shù)碼照片是一些電路和軟件計算出來的結果

照片要以數(shù)碼的方式來表現(xiàn),一個非常重要的步驟就是量化,也就是說我們需要將自然界的景象轉換成一種可以用數(shù)值精確衡量的方式來表達。實際上量化過程的核心部件是影像傳感器,它可以將傳到它身上的不同強弱、不同顏色的光線,通過轉化成可以感光二極管(photodiode)進行光電轉換成電荷或者是電壓信息,整個圖像傳感器點陣上所有的信息出來再到處理芯片生成數(shù)字格式的圖片。

CCD傳感器和CMOS傳感器

而現(xiàn)在普遍使用的兩種圖像傳感器就是大家經常聽說到的CMOS和CCD傳感器了,為了讓大家最終更好地認識背照式CMOS傳感器,小編在此也簡單說一下兩種傳感器的異同以及優(yōu)缺點。如下圖所示,左邊為CCD傳感器的結構,右邊的為CMOS傳感器的機構,黃色的小方塊為像素點。

由圖示可以看出,CCD傳感器中每一行中每一個象素的電荷數(shù)據(jù)都會依次傳送到下一個象素中,由最底端部分輸出,再經由傳感器邊緣的放大器進行放大輸出;而在CMOS傳感器中,每個象素都會鄰接一個放大器及A/D轉換電路,用類似內存電路的方式將數(shù)據(jù)輸出。簡單說就是對待單個像素點上得到的電荷數(shù)據(jù)有不同方法,CCD是全部傳輸出來再統(tǒng)一處理,CMOS是先分別處理在傳出來。這兩種方式并不是人們憑空想象出來的,而是由CCD和CMOS的制作工藝決定的,因為CMOS器件內傳輸數(shù)據(jù)會有較高的失真,所以需要先做處理。

CCD傳感器和CMOS傳感器的不同

正是由于兩種傳感器處理過程的不同,所以在早期,CMOS影像傳感器在靈敏度、分辨率、噪聲控制等方面都比CCD要差,但優(yōu)勢在于具有低成本、低功耗、以及高整合度的特點,特別適合在像素數(shù)提升上有較多的文章可以做。因此,最近幾年芯片級的廠家都放了非常多的精力在CMOS傳感器上,以致現(xiàn)在CMOS傳感器在市場終端產品上占據(jù)了非常高的份額,特別是數(shù)碼相機方面。

背照式CMOS傳感器基本原理

時間推進到了08年6月,索尼公司發(fā)布了背照式CMOS,并冠以Exmor R名稱,并且首先用在數(shù)款DV產品上。背照式CMOS影像從此開始快速發(fā)展,至今已有多個芯片廠商發(fā)布了該類型的產品,越來越多數(shù)碼影像設備采用了此技術,接下來小編就詳細講講此項技術的特點。

背照式CMOS傳感器最大的優(yōu)化之處就是將元件內部的結構改變了,即將感光層的元件調轉方向,讓光能從背面直射進去,避免了傳統(tǒng)CMOS傳感器結構中,光線會受到微透鏡和hqew.com/tech/cgq/200010150006/16911.html" target="_blank">光電二極管之間的電路和晶體管的影響,從而顯著提高光的效能,大大改善低光照條件下的拍攝效果。

背照式CMOS傳感器物理結構圖

背照式CMOS傳感器的具體結構如上圖所示(源自索尼資料,其他芯片廠家的產品可能在細節(jié)上有不同,但大體意思是相同的),橙色的為光線路,黃色線為受光面。左邊的傳統(tǒng)式,明顯看到光線通過微透鏡后還需要經過電路層才能到達受光面,中途光線必然會遭到部分損失(包括被阻擋或被減弱)。背照式CMOS傳感器的元件則不同,在改變了結構后,光線通過微透鏡后就可以直接到達感光層的背面,完成光電反應,從進光量上改善了感光過程。

然后我們更細一點分析,由于中間沒有阻隔,背照式CMOS傳感器的感光面離微透鏡更近了,也就是說光線的入射角度和覆蓋的面都能得到優(yōu)化,感光元件就有可能輸出更為優(yōu)秀的信號。

綜合以上的因素,背照式CMOS傳感器比傳統(tǒng)CMOS傳感器在靈敏度會上有質的飛躍,結果就是在低光照度下的對焦能力和畫質有極大的提升

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或將催生出更大的獨角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉型技術解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術公司SODA.Auto推出其旗艦產品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關鍵字: 汽車 人工智能 智能驅動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務能7×24不間斷運行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務中斷的風險,如企業(yè)系統(tǒng)復雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務連續(xù)性,提升韌性,成...

關鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報道,騰訊和網易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關鍵字: 華為 12nm EDA 半導體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產業(yè)博覽會上,華為常務董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關鍵字: 華為 12nm 手機 衛(wèi)星通信

要點: 有效應對環(huán)境變化,經營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務引領增長 以科技創(chuàng)新為引領,提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質量發(fā)展策略,塑強核心競爭優(yōu)勢...

關鍵字: 通信 BSP 電信運營商 數(shù)字經濟

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術學會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術創(chuàng)新聯(lián)...

關鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(集團)股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關鍵字: BSP 信息技術
關閉
關閉