金属氧化物半导体元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)图像传感器和电荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)摄像器件在20年前几乎是同时起步的。CCD是应用在摄影摄像方面的高端技术元件,CMOS则应用于较低影像品质的产品中。
由于CCD器件有光照灵敏度高、噪音低、像素小等优点,所以在过去15年里它一直主宰着图像传感器市场。与之相反,CMOS图像传感器过去存在着像素大,信噪比小,分辨率低这些缺点,一直无法和CCD技术抗衡。但是随着大规模集成电路技术的不断发展,过去CMOS图像传感器制造工艺中不易解决的技术难关现已都能找到相应解决的途径,从而大大改善了CMOS图像传感器的图像质量。
1 CMOS有源像素传感器
近来CMOS图像传感器受到重视首要原因在于过去大大低于CCD的灵敏度问题逐步得到解决。因为与CCD相比,CMOS传感器具有更好的量产性,而且容易实现包括其他逻辑电路在内的SoC(System on Chip)产品,而这在CCD中却很难实现。尤其是CMoS传感器不像CCD那样需要特殊的制造工艺,因此可直接使用面向DRAM等大批量产品的生产设备。这样一来,CMOS图像传感器就有可能形成完全不同于CCD图像传感器的成本结构。
图1示出了有源像素CMOS图像传感器(ActivePixel Sensor,APS)的功能结构图,其中成像部分为光敏二极管阵列(Photo Diode Array)。
四场效应管(4T)有源像素CMOS图像传感器的每个像素由光敏二极管、复位管T2、转移管T1、源跟随器T3和行选通开关管T4组成,如图2所示。
转移管T1被用来将光敏二极管连接至源跟随器T3,并通过复位管T2与VDD相连。T3的栅极与T1和T2之间的N+扩散区相连。与3T结构的APS相比,减少了与T3的栅极相关的漏电流效应。源跟随器T3的作用是实现对信号的放大和缓冲,改善APS的噪声问题。T4是用来将信号与列总线相连。其工作过程是:首先进入“复位状态”,T2打开,对光敏二极管复位;然后进入“取样状态”,T2关闭,光照射到光敏二极管上产生光生载流子,并通过源跟随器T3放大输出;最后进入“读出状态”,这时行选通管T4打开,信号通过列总线输出。
APS具有低读出噪声和高读出速率等优点,但像素单元结构复杂,填充系数降低,填充系数一般只有20%~30%。为了提高像素的填充系数,APS在像素的上方设置了微透镜(Micro-lenses),如图3所示。
由APS阵列所获得的图像信息,经过图1中列模数转换器(Column ADC)转换为数字信号后,再经过一系列的后续处理过程,得到输出如图4所示的帧图像数据结构。
[page]
2 图像的预处理过程及方法
为了得到良好的图像质量,需要对所采集的原始图像数据进行处理。一般上,图像的预处理是在协处理器中完成的。最近,随着SoC技术的发展,可以在CMOS传感器中集成图像预处理功能.这正显示了CMOS图像传感器的优势所在。
图像的预处理主要包括了缺陷修正、去除FPN噪声、色彩差值,图像锐化差值、光圈修正、Gamma修正等一系列处理。
通过数字图像处理算法来实现来实现上述的图像预处理过程,其硬件平台可以是集成在SoC中的图像处理电路、ASIC图像处理芯片,或通用的DSP芯片。首先是消除图像中的缺陷,如果某一个像素中有缺陷,而导致了其输出电平被钳位于高电乎(黑点)或低电平(白点),就需要通过图像处理来进行弥补。通常是使用其周围相同颜色像素的平均值来代替该像素的输出值。
通常情况下,不同列的列模/数转换器存在着差异,这就导致了固定模式噪声(fixed Pattern Noise,FPN)的产生。图4中Black Lines中的数据就是用来消除FPN的。协处理器会利用这一部分数据来达到消除FPN的目的。
由于每个像素上为某种彩色滤光片,所以要通过色彩差值来得到其余两种色彩信息。Gamma修正是为了消除在电学器件和光学器件之间在信号传输上的非线性效应。
从以上的图像处理过程可知,许多算法中使用了差值,这就导致了图像的平滑化,而为了恢复锐利的图像,就需要进行光圈修正。在图像处理中,通过边缘检测而得到的锐化边缘对差值后的平滑图像进行卷积,从而得到锐利的图像。
3 结 语
为了提高CMOS图像传感器的图像质量,通过对图像主要的噪声源以及图像失真的分析,本文提出了一种新型的CMOS有源像素图像传感器。该CMOS图像传感器使用4T有源像素,大大提高了图像传感器的灵敏度。通过在传感器中集成图像预处理功能,对改善图像的质量起到了很好的效果。
关键字:CMOS 图像传感器 图像质量
引用地址:
新型CMOS图像传感器原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:52
出货量将打败索尼 三星或成最大手机cmos制造商
整个2017年,从全球智能手机销量而言,三星是全球最大的智能手机厂商,而从全球芯片出单量和营收的角度来讲,三星也是全球最大的芯片制造商。但是三星并不满足于此,因为在智能手机行业,索尼是移动图像传感器的最大生产厂商,现在三星的目标是尽可能取代索尼的地位。 近日,来自韩媒 Etnews 报道显示,三星计划在 2018 年年底之前,将移动图像传感器的产能提高一倍。消息表示,今年下半年,三星将把位于韩国华城市的一直负责 DRAM 生产的 13 号生产线,改为图像传感器生产线。其实从去年开始,三星就已开始把 11 号线以同样的目的进行了处理,因此一旦新生产线完成改造,三星图像传感器的产能相比以往将大幅提升。 据
[手机便携]
全性能升级:思特威SmartClarity®-2新品登场
2021年6月23日,中国上海—技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSensTechnology)今日宣布,正式推出基于其全性能升级技术SmartClarity®-2的三款图像传感器新品——SC230AI/SC430AI/SC530AI。 伴随5G与AI智能化的发展,安防监控行业已逐渐进入全新的智能安防时代,而其中CMOS图像传感器对成像质量起着关键性作用。当下安防产业正处于视频全面智能化阶段的起点,除持续朝着超高清分辨率的趋势发展外,在暗光成像、色彩呈现力以及近红外补光等成像性能方面也将随着整个安防产业技术的深化发展而不断地提高。 此次推出的三款产品属于Advanced Imaging(AI)Seri
[传感器]
Diodes扩展通用低压CMOS逻辑器件系列以再拓应用领域
Diodes公司扩展其低压通用CMOS逻辑器件产品系列,除单门及双门产品之外,将再新增十款备受欢迎的功能器件。这些新产品均以14脚TSSOP封装。 这一全新74LVCxx逻辑集成电路系列专为广泛的运算应用而设计,包括台式电脑、笔记本电脑、硬盘和光驱等计算机外设产品,以及路由器和集线器等网络设备。同时,这些器件还适用于一系列消费类电子产品,例如电视、机顶盒、数码录像机及游戏机等。 可供货的新系列器件包括:六路反相器、配备开漏输出的六路反相器及缓冲器,以及具有施密特触发器输入的六路反相器。此外,四路与门、与非门、或门、异或门以及两种四路三态缓冲器也即将发售。 这些新的逻辑器件系列拥有
[电源管理]
思特威推出全新1.3MP车规级大靶面图像传感器,赋能高端车载环视应用
2023年6月29日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司,重磅推出1.3MP的车规级图像传感器新品——SC130AT 。该背照式(BSI)图像传感器集卓越的夜视成像性能、出色的高动态范围(HDR)功能、升级的自研Raw域算法于一体,可凭借出色的图像品质赋能高端车载环视影像应用。作为思特威Automotive Sensor(AT)Series系列全新力作,SC130AT符合AEC-Q100 Grade 2等级要求,以高性能和高可靠性推动更高级别的智能驾驶发展。 随着汽车的智能化程度提高,车载图像传感器(CIS)的需求和应用场景也在不断增加。据Yole预测,2027年,汽车CIS的出货量将达到4.62亿颗,其中影像类
[传感器]
安森美半导体图像传感器增强数字X光机拍摄的病人安全
2017年3月8日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出一款新的CCD图像传感器,能在降低X射线剂量的条件下做视频成像,增强病人进行数字X光机拍摄的安全。 KAF-09001图像传感器提供与现在的KAF-09000相同的关键成像性能,用于数字X光机拍摄图像捕获,但采用了一种改进的输出架构,支持高灵敏度的视频模式,有利于病人定位,同时最大限度地降低总的X射线曝光。 KAF-09001分辨率为900万像素,与现有的KAF-09000具有同样的高灵敏度、低噪声的12微米(µm)像素。新的器件采用四输出设计,支持达20 MHz的读出速度,全分辨率时的帧速率增加了10
[传感器]
三星和索尼的图像传感器市场份额在Q2进一步缩小
据BusinessKorea报道,根据市场研究公司Omdia的数据,在2019年第三季度,三星电子在全球图像传感器市场拥有16.7%的市场份额,与索尼(56.2%)相差约40个百分点。不过,三星电子在全球2020年第二季度图像传感器市场的份额达21.7%,索尼市占为42.5%,两者之间的差距进一步缩小。 同时,市场研究公司Strategy Analytics (SA)指出,在2020年上半年,三星电子以32%的市场份额在手机图像传感器市场位居第二,仅次于索尼的44%,而中国的豪威科技占有9%的市场份额。 业内人士表示,SA的这一调查对于三星而言是振奋人心的。 由于图像传感器广泛应用于智能手机摄像头、汽车黑匣子、自动驾驶汽车和增
[手机便携]
提速光通信发展,宏观微电子CMOS 10G TIA芯片问市
宏观微电子针对高速光通信市场推出10G 转阻式放大器(TIA)芯片,符合10G SFP+, 10G EPON, XG/XGS PON等电信及数据通信主流标准。随着5G行动通讯、云端数据中心和居家办公趋势兴起带动庞大的网络带宽需求,各国政府、电信商和数据中心加紧推动更大带宽的光通信网路,不仅将扩大使用于企业光纤网络,更扩散至如光纤到户(FTTX)领域、5G行动通讯前传(5G Front-haul)和大型数据中心云端网络等应用领域。 光纤模块是实现光通信系统中光信号和电信号转换的重要器件, 是制造光器件的基础组件,生产的过程将光芯片和其他组件先制造成为光器件,再将光器件封装为一个光模块。光模块主要包括发射和接收两部分,模块中发射讯
[嵌入式]
CMOS图像传感器中时问延迟积分的实现与优化
1 引 言 利用高速线扫描摄像机进行监控,具有在线监控、高精度和高速度的特点 ,一般常见的线扫描摄像机,感光器上的每个像素在进行动态扫描时,每次仅对移动中的物体做一次曝光,而时间延迟积分(TDI)电路具备较多且有效的积分时间,从而增强信号的输出强度。目前,TDI技术的研究多局限于CCD工艺。CCD器件是实现TDI的理想器件,它能够实现无噪声的电荷累加 ,但传统CCD图像传感器技术存在驱动电路和信号处理电路难与CCD成像阵列单片集成,需要较高的工作电压,不能与深亚微米超大规模集成电路工艺兼容,图像信息不能随机读取等欠缺。随着CMOS集成电路工艺和开关电容电路设计技术的发展,CMOS图像传感的光电转换、读出和A/D转换等功能已实现单
[传感技术]