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CMOS图像传感器

固体成像传感器
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CMOS 图像传感器是一种典型的固体成像 传感器 ,与 CCD 有着共同的历史渊源。 CMOS 图像传感器通常由像敏单元阵列、行 驱动器 、列驱动器、时序 控制逻辑 AD转换器 数据总线 输出接口 、控制接口等几部分组成,这几部分通常都被集成在同一块硅片上。其 工作过程 一般可分为复位、 光电转换 、积分、读出几部分。
中文名
CMOS图像传感器
外文名
CMOS image sensor
对    象
电路
学    科
电路
工    具
转换器

基本介绍

在CMOS图像传感器芯片上还可以集成其他数字信号处理电路,如 AD转换器 、自动曝光量控制、非均匀补偿、 白平衡 处理、 黑电平 控制、 伽玛校正 等,为了进行 快速计算 甚至可以将具有可编程功能的DSP器件与 CMOS 器件集成在一起,从而组成单片 数字相机 图像处理系统
1963年Morrison发表了可计算传感器,这是一种可以利用 光导效应 测定 光斑 位置的结构,成为CMOS图像传感器发展的开端。1995年低噪声的CMOS有源像素传感器单片数字相机获得成功。
CMOS图像传感器具有以下几个优点:
(1)随机窗口读取能力。随机窗口读取操作是CMOS图像传感器在功能上优于CCD的一个方面,也称之为感兴趣区域选取。此外,CMOS图像传感器的高集成特性使其很容易实现同时开多个跟踪窗口的功能。
(2)抗辐射能力。总的来说,CMOS图像传感器潜在的抗辐射性能相对于CCD性能有重要增强。
(3)系统复杂程度和可靠性。采用CMOS图像传感器可以大大地简化系统硬件结构。
(4)非破坏性数据读出方式。
(5)优化的 曝光控制 。值得注意的是,由于在 像元结构 中集成了多个功能 晶体管 的原因,CMOS图像传感器也存在着若干缺点,主要是噪声和填充率两个指标。鉴于CMOS图像传感器相对优越的性能,使得CMOS图像传感器在各个领域得到了广泛的应用。
美国高清高速CMOS图像传感器
DYNAMAX-11:潘纳维申影像这颗新的传感器含有的全局电子曝光快门技术,极大地改善了工业成像在室内和室外的应用。这颗新发布的DYNAMAX-11图像传感器适合用于 机器视觉 安防监控 智能交通 、生命科学、生物医疗、科学影像、高清录像、 电视广播 等工业成像领域。这颗新发布的DYNAMAX-11图像传感器含有320万像素,像素大小为5.0?m × 5.0?m。DYNAMAX-11具有以下一些特点:
1:高灵敏度,低噪声。DYNAMAX-11在卷帘曝光的模式下,可以实现小于4 electrons rms噪声,在全局曝光的模式下,可以实现小于8 electrons rms噪声。
2:宽的 光谱响应 范围,覆盖从可见光到红外。
3: DYNAMAX-11具有快速的输出能力,可以达到全尺寸3.2M输出时,60帧/秒,和 HDTV 1920*1080输出时,72帧/秒的输出速度。
4:高动态模式下的 动态范围 可达120分贝.
DYNAMAX-11采用了 CLCC封装 ,非常便于客户的安装焊接和 结构设计 。DYNAMAX-11 适合3/4英寸的光学尺寸。同时,DYNAMAX-11对应高清电视格式要求(HDTV, 1080i , 16:9 ),也设计了 感兴趣区域 的2/3英寸的200万像素光学格式(对角线11毫米)。
DYNAMAX-11彩色和黑白两种芯片的样片正提供给PVI的客户. [1]

基本原理

首先,外界光照射像素阵列,发生 光电效应 ,在像素单元内产生相应的电荷。行选择 逻辑单元 根据需要,选通相应的行像素单元。行像素单元内的图像信号通过各自所在列的信号总线传输到对应的 模拟信号处理 单元以及 A/D转换器 ,转换成 数字图像 信号输出。其中的行选择逻辑单元可以对像素阵列 逐行扫描 也可 隔行扫描 。行选择逻辑单元与列选择逻辑单元配合使用可以实现图像的窗口提取功能。模拟信号处理单元的主要功能是对信号进行放大处理,并且提高 信噪比 。另外,为了获得质量合格的实用摄像头,芯片中必须包含各种控制电路,如曝光 时间控制 自动增益控制 等。为了使芯片中各部分电路按规定的节拍动作,必须使用多个时序 控制信号 。为了便于摄像头的应用,还要求该芯片能输出一些 时序信号 ,如 同步信号 、行起始信号、场起始信号等。 [2]
像素阵列工作原理
图像传感器 一个直观的 性能指标 就是对图像的复现的能力。而像素阵列就是直接关系到这一指标的关键的 功能模块 。按照像素阵列单元结构的不同,可以将像素单元分为无源像素单元PPS(passive pixel schematic), 有源 像素单元APS(activepixel schematic)和对数式像素单元,有源像素单元APS又可分为光敏二极管型APS、光栅型APS.
以上各种像素阵列单元各有特点,但是他们有着基本相同的工作原理。以下先介绍它们基本的工作原理,再介绍各种像素单元的特点。下图是单个像素的 示意图
(1)首先进入“复位状态”,此时打开 门管 M.电容被充电至V, 二极管 处于反向状态;
(2)然后进入“取样状态”.这时关闭门管M,在光照下二极管产生 光电流 ,使电容上存贮的电荷放电,经过一个固定 时间间隔 后,电容C上存留的 电荷量 就与光照 成正比例 ,这时就将一幅图像摄入到了 敏感元件 阵列之中了;
(3)最后进入“读出状态”.这时再打开门管M,逐个读取各像素中电容C上存贮的电荷电压。
无源像素单元PPS出现得最早,自出现以来结构没有多大变化。无源像素单元PPS结构简单, 像素填充率 高, 量子效率 比较高,但它有两个显着的缺点。一是,它的读出噪声比较大,其 典型值 为20个电子,而商业用的 CCD 级技术芯片其读出噪声典型值为20个电子。二,随着像素个数的增加,读出速率加快,于是读出噪声变大。
光敏二极管型APS量子效率比较高,由于采用了新的消噪技术,输出图形信号 质量比 以前有许多提高,读出噪声一般为75~100个电子,此种结构的C3&适合于中低档的应用场合。
在光栅型APS结构中,固定图形噪声得到了抑制。其读出噪声为10~20个电子。但它的工艺比较复杂,严格说并不能算完全的 CMOS工艺 。由于 多晶硅 覆盖层 的引入,使其量子效率比较低,尤其对蓝光更是如此。其整体性能优势并不十分突出。

影响性能因素

3.1噪声
这是影响 CMOS传感器 性能的首要问题。这种噪声包括固定图形噪声FPN(Fixed pattern noise)、 暗电流 噪声、 热噪声 等。固定图形噪声产生的原因是一束同样的光照射到两个不同的像素上产生的 输出信号 不完全相同。噪声正是这样被引入的。对付固定图形噪声可以应用双采样或相关双采样技术。具体地说来有点像在设计模拟放大器时引入 差分 对来抑制 共模噪声 。双采样是先读出光照产生的电荷积分信号,暂存然后对像素单元进行复位,再读取此像素单元地输出信号。两者相减得出图像信号。两种采样均能有效抑制固定图形噪声。另外,相关双采样需要临时 存储单元 ,随着像素的增加,存储单元也要增加。
3.2暗电流
物理器件不可能是理想的,如同亚阈值效应一样,由于杂质、受热等其他原因的影响,即使没有光照射到像素,像素单元也会产生电荷,这些电荷产生了暗电流。暗电流与光照产生的电荷很难进行区分。暗电流在像素阵列各处也不完全相同,它会导致固定图形噪声。对于含有积分功能的像素单元来说,暗电流所造成的固定图形噪声与 积分时间 成正比。暗电流的产生也是一个 随机过程 ,它是 散弹噪声 的一个来源。因此,热噪声元件所产生的暗电流大小等于像素单元中的暗电流 电子数 平方根 。当长时间的积分单元被采用时,这种类型的噪声就变成了影响图像信号质量的主要因素,对于昏暗物体,长时间的积分是必要的,并且像素单元电容容量是有限的,于是暗电流电子的积累限制了积分的最长时间。
为减少暗电流对图像信号的影响,首先可以采取降温手段。但是,仅对芯片降温是远远不够的,由暗电流产生的固定图形噪声不能完全通过双采样克服。采用的有效的方法是从已获得的图像信号中减去参考暗电流信号。
3.3象素的饱和与溢出模糊
类似于放大器由于 线性区 的范围有限而存在一个输入上限,对于 CMOS 图像传感 芯片来说,它也有一个输入的上限。输入光信号若超过此上限,像素单元将饱和而不能进行 光电转换 。对于含有积分功能的像素单元来说,此上限由 光电子 积分单元的容量大小决定:对于不含积分功能的像素单元,该上限由流过 光电二极管 三极管 最大电流 决定。在输入光信号饱和时,溢出模糊就发生了。溢出模糊是由于像素单元的光电子饱和进而流出到邻近的像素单元上。溢出模糊反映到图像上就是一片特别亮的区域。这有些类似于照片上的 曝光过度 。溢出模糊可通过在像素单元内加入自动 泄放 管来克服,泄放管可以有效地将过剩电荷排出。但是,这只是限制了溢出,却不能使像素能真实还原出图像了。

市场状况

市场调研 公司Cahners In-stat Group预测,未来几年内,基于CMOS图像传感器的影像产品将达到50%以上,也就是说,到时CMOS图像传感器将取代CCD而成为市场的主流。可见, CMOS摄像机 的市场前景非常广阔.
今后几年,全球CMOS图像传感器销售量将迅速增加,并将在许多 数字图像 应用领域 向传统的CCD发起冲击。这是因为CMOS图像传感器件具有两大优点:一是价格比CCD器件低15%~25%;二是其芯片的结构可方便地与其它硅基元器件集成,从而可有效地降低整个系统的成本。尽管过去CMOS图像传感器的图像质量比CCD差且分辨率低,然而经过迅速改进,已不断逼近CCD的技术水平,这种传感器件已广泛应用于对分辨率要求较低的 数字相机 电子玩具 电视会议 和保安系统的摄像结构中。
日本 Nintendo 有限公司推出的采用CMOS图像传感器的低分辨率数字相机,上市头两个月,销售量就达100万台。 三菱公司 摩托罗拉 惠普 东芝 和Intel公司也紧接着上市该类产品。

应用

1. 数码相机
人们使用胶卷照相机已经上百年了,20世纪80年代以来,人们利用高新技术,发展了不用胶卷的CCD数码相机。使传统的胶卷照相机产生了根本的变化。电可写可控的廉价 FLASH ROM 的出现,以及 低功耗 、低价位的CMOS摄像头的问世。为数码相机打开了新的局面,数码相机功能 框图 如右下图所示。
从图 中可以看出,数码相机的内部装置已经和传统照相机完全不同了,彩色CMOS摄像头在 电子快门 的控制下,摄取一幅照片存于 DRAM 中,然后再转至FLASH ROM 中存放起来。根据FLASH ROM的容量和 图像数据 的压缩水平,可以决定能存照片的 张数 。如果将ROM换成 PCMCIA卡 ,就可以通过换卡,扩大数码相机的容量,这就像更换胶卷一样,将数码相机的数字图像信息转存至PC机的硬盘中存贮,这就大大方便了照片的存贮、检索、处理、编辑和传送。
美国Omni Vison公司推出的由OV7610型CMOS 彩色数字图像 芯片和OV511型高级摄像机以及USB接口芯片所组成的 USB摄像机 ,其分辨率高达640 x 480,适用于通过 通用串行总线 传输的视频系统。OV511型高级摄像机的推出,可使得PC机能以更加实时的方法获取大量视频信息,其压缩芯片的 压缩比 可以达到7:1,从而保证了 图像传感器 到PC机的快速 图像传输 。对于CIF 图像格式 ,OV511型可支持高达30帧/秒的 传输速率 、减少了低带宽应用中通常会出现的图像跳动现象。OV511型作为高性能的 USB接口 的控制器,它具有足够的灵活性,适合包括视频会议、视频 电子邮件 计算机多媒体 和保安监控等场合应用。
3.其他领域应用
CMOS图像传感器是一种 多功能传感器 ,由于它兼具 CCD图像传感器 的性能,因此可进入CCD的 应用领域 ,但它又有自己独特的优点,所以开拓了许多新的应用领域。除了上述介绍的主要应用之外,CMOS图像传感器还可应用于数字静态摄像机和医用小型摄像机等。例如,心脏 外科医生 可以在患者胸部安装一个小“硅眼”,以便在手术后监视手术效果,CCD就很难实现这种应用。
4.应用于X光机市场
在牙科用X光机市场上,用于从口腔内侧给1~2颗牙拍摄X光片的小型CMOS传感器在欧洲已达到实用水平,在美国也在推广。而在从口腔外侧拍摄全景X光片的X光机领域,今后仍将以 CCD传感器 为主。 [3]
总结
以上从与CCD的对比开始,介绍CMOS图像传感器器件物理层次的原理、性能、优点、不足及应对措施;之后谈及了CMOS图像传感器的 市场状况 以及一些应用领域。从中可以看出,作为一种新生的 半导体器件 ,CMOS以其自身的特点表现出了极大的优势和潜力,这种潜力将在不久的未来进一步得到发挥。