长期以来,CMOS芯片一直主打制造成本较低、效率较高和数据传输速度较快等优势。这帮助其在越来越多的产品与应用中得到更广泛的应用。而成本较高的CCD应用领域则不断萎缩,或者转而采用CMOS。
据IHS iSuppli公司的消费平台市场追踪报告,由于被广泛用于手机和各类新兴产品领域。CMOS图像传感器继续扩大相对于CCD的优势,2011年CMOS出货份额为92%,2015年将升到97% ,进一步压缩CCD传感器生存空间
去年CMOS传感器出货量约为21亿个,比2010年的16亿个增长31%,占总体面型图像传感器的92%。剩下的8%市场属于CCD传感器,其2011年出货量下降2%,从2010年的1.845亿个减少到1.803亿个。2010年,CMOS的市场份额是90%,CCD占10%。
CCD传感器的衰退之势难以挽回,CMOS将在未来几年保持优势地位。到2015年,CMOS出货量将达到36亿个,份额达97%;而CCD出货量将下降到只有9520万个,占3%份额,如图所示。
手机仍然是CMOS传感器的最大应用领域,2011年占总体CMOS出货量的79%。按出货量计算,电视会议是CMOS的第二大应用市场,笔记本电脑普遍装备摄像头。CMOS传感器在两个增长型市场中的应用也不断上升:安保领域,主要是网络视频监控系统;汽车系统,主要用于后视摄像头,以及车道偏离警告、盲区探测和红外夜视等应用。
相比之下,CCD被用于工业市场和数码相机。但即使在这些领域,CCD的使用量也在不断减少。例如,在高端数字单反相机领域,2014年的CCD使用比例将从2011年的12%下降到只有1%。IHS公司认为,由于整体相机市场转弱,消费者青睐智能手机,总体CCD消费量将进一步衰退。
BSI技术助CMOS一臂之力;在iPhone中的使用加速增长
背面照射(BSI)技术是相机技术的一项突破进展,让CMOS获得领先于CCD的优势。BSI被用于高端紧凑型相机、苹果iPhone 4S以及各类安卓手机之中,帮助消除了早期正面照射(FSI)CMOS传感器存在的噪声问题,并可以在低光条件下获得更好的画质。
BSI技术受到较高端产品的欢迎,对于这些产品来说,为图像传感器付出额外费用不是太大问题,比如目前市面上的iPhone 4和许多安卓产品。尽管BSI成本在2011年比FSI高出大约20%,性能优异的BSI传感器将继续扩大在手机领域中的应用。随着BSI价格不断下降,预计2012年将有56%的智能手机和高端功能手机将采用BSI传感器,到2015年该比例将上升到92%。
主要传感器厂商与近期产品
IHS公司认为,预计图像传感器厂商将继续加强其CMOS商业模式,同时继续设法抢先向市场推出先进的解决方案。该产业也必须降低BSI技术的成本,这对于确保其在CMOS市场中的地位非常关键。
索尼第四季度在总体图像传感器市场排名第一,其次是OmniVision Technologies、Aptina Imaging Corp.、夏普和三星电子。
索尼宣布开发出下一代BSI传感器,采用堆叠结构,将为提高速度和降低功耗创造条件,其样品将于3月开始出货。三星宣布了一款1600万像素的CMOS传感器,将凭此在今年稍晚的时候进入智能手机和平板电脑领域。三星声称,这款S5K2P1传感器性能优秀,甚至可以用于强调图像质量的专用数码相机和摄像机之中,因为该传感器具有出色的灵敏度和低噪声性能。
关键字:CMOS图像 传感器
编辑:神话 引用地址:CMOS图像传感器市场加速扩张 CCD出局
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