Spectricity在X-FAB部署专有技术,为移动设备带来光谱成像功能

发布者:EE小广播最新更新时间:2022-06-29 来源: EEWORLD关键字:X-FAB  移动设备  光谱成像 手机看文章 扫描二维码
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Spectricity在X-FAB部署专有技术,为移动设备带来光谱成像功能


实现在CMOS图像传感器上集成小型像素化光谱滤波器


中国北京,2022年6月29日——全球公认的卓越的模拟/混合信号晶圆代工厂X-FAB Silicon Foundries(“X-FAB”)今日宣布,与专注多光谱成像技术研发的半导体设计公司Spectricity携手,推出独特成像解决方案。来自Spectricity的专有光谱成像技术已部署在X-FAB工艺平台的量产设备中;此举将首次实现移动设备光谱图像传感器的低成本制造。


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移动设备的光谱图像传感器相机模块


Spectricity的专利光谱传感器解决方案将小型像素化的光谱滤波器集成至可见和近红外光谱范围的CMOS图像传感器上,可包含16个或更多的高质量窄带通道。通过此次部署,X-FAB成为唯一能够批量生产如此小尺寸光谱像素CMOS的代工厂,使其和Spectricity能够更好地满足移动手持设备OEM的需求。由此带来的解决方案凭借紧凑性和高光谱密度提供了高空间和光谱分辨率感知功能,助力厂商把握智能手机、物联网、医疗保健和可穿戴设备等领域的机遇。


将光谱相机模块整合至移动设备,贴合了目前增加先进传感功能的持续趋势。光谱成像仪将能够捕捉多个光谱通道的图像数据,超越传统的红、绿、蓝颜色通道,并将允许测量物体的光谱特征。需要更为精确自动白平衡的应用,如图像采集、个性化的化妆品和护肤品、远程医疗及智能园艺/农业等,将会由此受益。


Spectricity首席执行官Vincent Mouret表示:“我们将最初由imec开创的前沿技术,成功部署至X-FAB量产设备中,是Spectricity在服务全球智能手机市场征程中的一个关键里程碑,这也使得我们与实现推动在移动设备中大规模采用光谱传感的目标更接近。”


X-FAB首席技术官Jörg Doblaski评论说:“Spectricity团队的工程专业技能给我们留下深刻的印象;我们对与一家创新的欧洲企业成功合作实现光谱成像仪产品而感到十分兴奋。其技术转让已在很短时间内完成,最初的批次也已达到所需规格。”


Spectricity计划于2022年晚些时候开始推出其由X-FAB制造的光谱成像解决方案样片。


缩略语:


CMOS 互补金属氧化物半导体

IoT 物联网

NIR 近红外线

OEM 原始设备制造商


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[传感器]
<font color='red'>Spectricity</font>在<font color='red'>X-FAB</font>部署专有技术,为<font color='red'>移动设备</font>带来<font color='red'>光谱</font><font color='red'>成像</font>功能
浅析光谱成像仪四大产品特点
光谱成像仪技术是近些年来发展起来的基于非常多窄波段的影像数据技术,其突出的应用是遥感探测领域,并在越来越多的民用领域有着更大的应用前景。光谱成像仪技术集中了光学、光电子学、电子学、信息处理、计算机科学等领域的先进技术,是传统的二维成像技术和光谱技术有机的结合在一起的一门新兴技术。光谱成像仪能同时实现地物的影像识别和目标点的物化属性探测,光谱成像仪可广泛适用于军事伪装探测识别、资源调查、污染监测、农业等领域。 光谱成像仪产品特点 光谱成像仪得益于系统的优化设计,光谱成像仪具有数据质量高、灵活性强、便携易用的突出特点。 1、高质量数据: 光谱成像仪确保获得的450-1000nm波长(涵盖了可见光波段-近红外波段)的高质量数据,
[测试测量]
浅谈成像光谱仪的原理及应用
成像光谱仪是20世纪80年代开始在多光谱遥感成像技术的基础上发展起来的,它以高光谱分辨率获取景物或目标的高光谱图像,在航空、航天器上进行陆地、大气、海洋等观测中有广泛的应用,高光谱成像仪可以应用在地物精确分类、地物识别、地物特征信息的提取。 建立目标的高光谱遥感信息处理和定量化分析模型后,可提高高光谱数据处理的自动化和智能化水平。由于成像光谱仪高光谱分辨率的巨大优势,在空间对地观测的同时获取众多连续波段的地物光谱图像,达到从空间直接识别地球表面物质的目的,成为遥感领域的一大热点,正在成为当代空间对地观测的主要技术手段。地面上采用光谱成像仪也取得了很大的成果,如科学研究、工农林业环境保护等方面。 本文主要简述高光谱成像仪的基
[测试测量]
浅谈<font color='red'>成像</font><font color='red'>光谱</font>仪的原理及应用
地物成像光谱仪操作步骤
组装地物成像光谱仪,打开电源开关,然后预热几分钟; 2.打开PDA,打开蓝牙,打开DARWin SP软件,在device选项卡中选择COM 8端口,然后单击connect按钮连接到地物光谱仪主机,显示连接成功后即表明连接成功; 3.校准地物成像光谱仪的白板,将白板平放在地上,面朝太阳,并且探头应垂直对准白板,距离约为10-375像素(px),然后单击PDA的scan选项卡上的reference按钮进行校准; 4.测量地面物体,调整适当的距离,将探头对准测量物体,面朝太阳,然后单击PDA的scan选项卡中的target按钮,开始进行地物波谱测量,待波谱曲线出现后即是扫描测量完成,可进行下一个物体的测量;
[测试测量]
地物<font color='red'>成像</font><font color='red'>光谱</font>仪操作步骤
地物成像光谱仪在环境监测中的应用
地物成像光谱仪在环境监测中具有以下应用: 石化行业:如对油品、塑料、添加剂、催化剂等中的元素分析等,还可对其有害元素含量是否超标进行分析监测; 2.生态环境保护:污水或水中有害金属分析,植物中残余无机元素的分析; 3.建筑和建材行业:结合城市地物和人工目标的检识等,对水泥、玻璃及耐火材料分析。
[测试测量]
地物<font color='red'>成像</font><font color='red'>光谱</font>仪在环境监测中的应用
地物成像光谱仪测量的五大注意事项
地物成像光谱仪测试的基本要求是在晴天中午前后进行,风力不超过5级,如果测试土壤光谱,必须在雨过3天以后进行。 2.仪器向下正对着被测物体,保持一定的距离,探头为25°视场角,根据地面视场范围计算探头距离地面高度,以便获取平均光谱。 3.每次地物光谱测量前,对准标准参考板进行定标校准,得到接近100%的基线,然后对着目标地物测量;为使所测数据能与卫星传感器所获得的数据进行比较,测量仪器均垂直向下进行测量。 4.探头定位时必须避免阴影,人应该面向阳光,避免自身阴影落在目标物上,这样可以得到一致的测量结果。野外大范围测试光谱数据时,需要沿着阴影的反方向布置测点。天气较好时每隔几分钟就要用白板校正1次,防止传感器响
[测试测量]
地物<font color='red'>成像</font><font color='red'>光谱</font>仪测量的五大注意事项
成像光谱光谱定标的基本原理
光谱定标就是明确成像光谱仪每个通道的光谱响应函数,即明确探测仪每个像元对不一样波长光的响应,从而获得通道的中心波长及其通光谱带的宽度。通光谱带的宽度一般用半高宽表示,半高宽指的是通道响应曲线中,相匹配很大輸出响应的一半的两个波长之间的宽度。 光源发出的白光聚光后历经调制盘入射到单色仪的输入狭缝,从单色仪輸出狭缝出去的单色光经平行光管扩束后被反射面并填满成像光谱仪的孔径,探测仪作出响应,前放出去的信号进到锁相变大控制模块,历经模数转换之后输入电子计算机。根据计算机控制单色仪在相对波长范围之内以一定步长扫描,并收集探测仪每个通道响应,就能够获得通道的离散光谱响应,做进一步的数据处理,成像光谱仪便能够较为准确地获得每个通道的响
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成像光谱仪简述
成像光谱仪是20世纪80年代开始在多光谱遥感技术成像技术性的基础上发展起來的,它以高光谱分辨率获取景物或目标的高光谱图象,在航空、航天器上开展陆地、大气、海洋等观测中有广泛的运用,高成像光谱仪能够运用在地物精确分类、地物分辨、地物特征信息的获取。创建目标的高光谱遥感信息资源管理和定量化分析模型后,可提升高光谱数据处理的自动化和智能化水平。因为成像光谱仪高光谱分辨率的巨大优点,在空间对地观测的同时获得诸多持续波段的地物光谱仪图象,达到从空间直接分辨地球表面物质的目的,成为遥感领域的一大热点,正成为当今空间对地观测的主要技术手段。地面上选用成像光谱仪也获得了很大的成果,如科研、工农林业生态环境保护等层面。 成像光谱仪主要性能
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