背照式CMOS傳感器
發布時間:2011-03-15
CMOS傳感器的中心議題:
shidaifazhan,jishujinbu。shumaxiangjidegezhongxinjishucengchubuqiong,daozhixiaofeizhemianduichangjiaxuanchuanhuozheshixiangjicanshuliebiaozhongdeyixiezhuanyecihui,yibandouhuigandaofeichangnanyulijie,yizhiyingxiangdaogoujiqiandepanduan。benwenjiuweidajiajiangjieyixiaxianzaichuxianlvpogaode“背照式CMOS傳感器”,分析一下此技術是好是壞。
照片怎麼來的?
xiangjidebenzhijiazhijiuzaiyubawomenrenyannengkandaodejingxiangzhuanhuachengkeyibaocunxinshangdepingmiantuxiang,bazhanzhuanjishideshunjianbianchengyongheng。zailingyigejiaodulaikan,zheshiyizhongnengliangliudongdefangshi,xiangjisuozuodegongzuojiushijiangguangnengzhuanhuadaojiezhishangzhuanhuaweixinxicunchuqilai。
其qi中zhong膠jiao片pian相xiang機ji成cheng像xiang是shi依yi靠kao鹵lu化hua銀yin晶jing體ti的de化hua學xue特te性xing,即ji遇yu光guang就jiu會hui發fa生sheng化hua學xue變bian化hua,再zai通tong過guo衝chong洗xi等deng一yi係xi列lie過guo程cheng得de到dao影ying像xiang,具ju體ti的de細xi節jie本ben文wen不bu展zhan開kai。
科(ke)技(ji)發(fa)展(zhan)到(dao)了(le)數(shu)碼(ma)化(hua)的(de)時(shi)代(dai),照(zhao)片(pian)的(de)存(cun)儲(chu)最(zui)終(zhong)是(shi)以(yi)數(shu)字(zi)的(de)格(ge)式(shi),即(ji)是(shi)一(yi)連(lian)串(chuan)的(de)數(shu)值(zhi)組(zu)成(cheng)的(de)文(wen)件(jian)。那(na)究(jiu)竟(jing)從(cong)自(zi)然(ran)界(jie)的(de)光(guang)到(dao)數(shu)碼(ma)圖(tu)片(pian)文(wen)件(jian),中(zhong)間(jian)要(yao)經(jing)過(guo)怎(zen)麼(me)樣(yang)的(de)處(chu)理(li)過(guo)程(cheng)呢(ne)?
照zhao片pian要yao以yi數shu碼ma的de方fang式shi來lai表biao現xian,一yi個ge非fei常chang重zhong要yao的de步bu驟zhou就jiu是shi量liang化hua,也ye就jiu是shi說shuo我wo們men需xu要yao將jiang自zi然ran界jie的de景jing象xiang轉zhuan換huan成cheng一yi種zhong可ke以yi用yong數shu值zhi精jing確que衡heng量liang的de方fang式shi來lai表biao達da。實shi際ji上shang量liang化hua過guo程cheng的de核he心xin部bu件jian是shi影ying像xiang傳chuan感gan器qi,它ta可ke以yi將jiang傳chuan到dao它ta身shen上shang的de不bu同tong強qiang弱ruo、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字格式的圖片。
CCD傳感器和CMOS傳感器
而現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據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據輸出。簡單說就是對待單個像素點上得到的電荷數據有不同方法,CCD是全部傳輸出來再統一處理,CMOS是先分別處理在傳出來。這兩種方式並不是人們憑空想象出來的,而是由CCD和CMOS的製作工藝決定的,因為CMOS器件內傳輸數據會有較高的失真,所以需要先做處理。

CCD傳感器和CMOS傳感器的不同
正是由於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、噪聲控製等方麵都比CCD要差,但優勢在於具有低成本、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,以致現在CMOS傳感器在市場終端產品上占據了非常高的份額,特別是數碼相機方麵。
背照式CMOS傳感器基本原理
時間推進到了08年6月,索尼公司發布了背照式CMOS,並冠以ExmorR名稱,並且首先用在數款DV產品上。背照式CMOS影(ying)像(xiang)從(cong)此(ci)開(kai)始(shi)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan),至(zhi)今(jin)已(yi)有(you)多(duo)個(ge)芯(xin)片(pian)廠(chang)商(shang)發(fa)布(bu)了(le)該(gai)類(lei)型(xing)的(de)產(chan)品(pin),越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)數(shu)碼(ma)影(ying)像(xiang)設(she)備(bei)采(cai)用(yong)了(le)此(ci)技(ji)術(shu),接(jie)下(xia)來(lai)小(xiao)編(bian)就(jiu)詳(xiang)細(xi)講(jiang)講(jiang)此(ci)項(xiang)技(ji)術(shu)的(de)特(te)點(dian)。
背照式CMOS傳感器最大的優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,讓光能從背麵直射進去,避免了傳統CMOS傳(chuan)感(gan)器(qi)結(jie)構(gou)中(zhong),光(guang)線(xian)會(hui)受(shou)到(dao)微(wei)透(tou)鏡(jing)和(he)光(guang)電(dian)二(er)極(ji)管(guan)之(zhi)間(jian)的(de)電(dian)路(lu)和(he)晶(jing)體(ti)管(guan)的(de)影(ying)響(xiang),從(cong)而(er)顯(xian)著(zhu)提(ti)高(gao)光(guang)的(de)效(xiao)能(neng),大(da)大(da)改(gai)善(shan)低(di)光(guang)照(zhao)條(tiao)件(jian)下(xia)的(de)拍(pai)攝(she)效(xiao)果(guo)。

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上有不同,但大體意思是相同的),chengsedeweiguangxianlu,huangsexianweishouguangmian。zuobiandechuantongshi,mingxiankandaoguangxiantongguoweitoujinghouhaixuyaojingguodianlucengcainengdaodashouguangmian,zhongtuguangxianbiranhuizaodaobufensunshi(包括被阻擋或被減弱)。背照式CMOS傳chuan感gan器qi的de元yuan件jian則ze不bu同tong,在zai改gai變bian了le結jie構gou後hou,光guang線xian通tong過guo微wei透tou鏡jing後hou就jiu可ke以yi直zhi接jie到dao達da感gan光guang層ceng的de背bei麵mian,完wan成cheng光guang電dian反fan應ying,從cong進jin光guang量liang上shang改gai善shan了le感gan光guang過guo程cheng。[page]
然後我們更細一點分析,由於中間沒有阻隔,背照式CMOS傳感器的感光麵離微透鏡更近了,也就是說光線的入射角度和覆蓋的麵都能得到優化,感光元件就有可能輸出更為優秀的信號。
綜合以上的因素,背照式CMOS傳感器比傳統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。
為何這麼遲才推出背照式CMOS?
為何看上去如此簡單的改進是在傳統CMOS傳感器出現這麼久才被製造出來呢?其實科學家們大概在20年之前就想到了,隻是因為結構調整後的背照式CMOS傳感器對電子器件的生產工藝和微處理技術的要求非常高,因為此技術要求承載二極管的基板要非常薄,大概是傳統正照式CMOS傳感器基板厚度的1/100。因此,芯片廠家在內功不夠的時候勉強做背照式CMOS傳感器必然會導致得不償失,可能會導致更多的噪點產生。

背照式CMOS傳感器生產過程
新型的背照式CMOS傳感器還有什麼優點?
新型背照式CMOSchuanganqideyiyudianziqijiandezhizuogongyishengji,zhishaozailianggefangmianyoutisheng。diyigeshizaichuanganqishangdeweitoujingxingnenggengweitisheng,yizhijingguoweitoujinghoudeguang,rushedaoganguangmianshangdejiaodugengjiejinchuizhi,erqieweitoujingchanshengdesesan,xuanguangdengbuliangxiaoguohuijianruo,rangzuizhongdaodachuanganqiganguangmiandeguangjiaochuantongdehao。dierjiushizaidaxiangsuxiayijiujuyougaosudechulinengli,zheyidianguigendaodishiduibiCCD傳感器而言的。CCD傳(chuan)感(gan)器(qi)是(shi)需(xu)要(yao)將(jiang)各(ge)像(xiang)素(su)點(dian)的(de)電(dian)荷(he)數(shu)據(ju)傳(chuan)輸(shu)出(chu)來(lai)統(tong)一(yi)處(chu)理(li),所(suo)以(yi)在(zai)像(xiang)素(su)大(da)的(de)時(shi)候(hou)速(su)度(du)比(bi)較(jiao)難(nan)提(ti)高(gao),如(ru)果(guo)強(qiang)行(xing)提(ti)高(gao)處(chu)理(li)的(de)帶(dai)寬(kuan)就(jiu)會(hui)造(zao)成(cheng)噪(zao)點(dian)的(de)增(zeng)加(jia)。而(er)CMOS傳感器在每一個像素點上都已經將電荷轉化成了電壓數據,在提高大像素幀率上有比較大的空間。
不過這兩個優點並非被照式CMOS傳感器特有,是當今新款的CMOS傳感器普遍都能做到的,這就是為什麼越來越多數碼相機采用CMOS傳感器了,畢竟大像素和高速的性能會直接影響最終消費者的選擇。
用上背照式CMOS傳感器畫質就會好了嗎?
既然背照式CMOSchuanganqizhemelihai,shibushishuopeibeileletadeshumaxiangjipaizhaojiuhenniulene?qishibushi,juedingshumazhaopiandehuazhichulehexinbujianchuanganqiwai,haiyoujingtouyijichulisuanfadengyinsu。jingtoudeyinsudajiayinggaidourongyilijie,yinweiguangxiandaodachuanganqizhiqianshiyaotongguojingtou。ergexinghaodexiangjishiyongdejingtoubujinxiangtong,jutidezhisuyedangranhuiyouchayi。lingwaiyigejiushishujuchulidefangmian,yinweicongchuanganqichulaideshujuhaishiyaojingguoshumaxiangjineibudechuliqilaijinxingchulicainengdedaozuizhongdezhaopianshuju(能輸出RAW格式的相機除外),換(huan)句(ju)話(hua)說(shuo)就(jiu)是(shi)有(you)了(le)原(yuan)始(shi)材(cai)料(liao),還(hai)需(xu)要(yao)做(zuo)潤(run)色(se)才(cai)能(neng)出(chu)成(cheng)品(pin)。這(zhe)部(bu)分(fen)就(jiu)要(yao)看(kan)各(ge)個(ge)廠(chang)家(jia)的(de)圖(tu)像(xiang)處(chu)理(li)算(suan)法(fa)了(le),這(zhe)就(jiu)好(hao)比(bi)不(bu)同(tong)廚(chu)師(shi)會(hui)用(yong)的(de)烹(peng)調(tiao)方(fang)法(fa)來(lai)處(chu)理(li)食(shi)材(cai)一(yi)樣(yang),最(zui)終(zhong)的(de)圖(tu)片(pian)就(jiu)會(hui)用(yong)不(bu)同(tong)的(de)質(zhi)量(liang),不(bu)同(tong)的(de)風(feng)格(ge)。
對比裝備了背照式CMOS傳感器的相機和其他相機的各檔位ISO畫質,大體的結論是在低ISO的時候,兩者相差不大,但在高ISO時候的確有一定的提升。另外值得提及的一點就是,裝備了背照式CMOS傳感器的相機在低光環境的對焦能力大大加強,這是一個非常重要的提升。
- 照片的由來
- CCD傳感器和CMOS傳感器簡介
- 背照式CMOS傳感器基本原理介紹
- 背照式CMOS傳感器的優點
shidaifazhan,jishujinbu。shumaxiangjidegezhongxinjishucengchubuqiong,daozhixiaofeizhemianduichangjiaxuanchuanhuozheshixiangjicanshuliebiaozhongdeyixiezhuanyecihui,yibandouhuigandaofeichangnanyulijie,yizhiyingxiangdaogoujiqiandepanduan。benwenjiuweidajiajiangjieyixiaxianzaichuxianlvpogaode“背照式CMOS傳感器”,分析一下此技術是好是壞。
照片怎麼來的?
xiangjidebenzhijiazhijiuzaiyubawomenrenyannengkandaodejingxiangzhuanhuachengkeyibaocunxinshangdepingmiantuxiang,bazhanzhuanjishideshunjianbianchengyongheng。zailingyigejiaodulaikan,zheshiyizhongnengliangliudongdefangshi,xiangjisuozuodegongzuojiushijiangguangnengzhuanhuadaojiezhishangzhuanhuaweixinxicunchuqilai。
其qi中zhong膠jiao片pian相xiang機ji成cheng像xiang是shi依yi靠kao鹵lu化hua銀yin晶jing體ti的de化hua學xue特te性xing,即ji遇yu光guang就jiu會hui發fa生sheng化hua學xue變bian化hua,再zai通tong過guo衝chong洗xi等deng一yi係xi列lie過guo程cheng得de到dao影ying像xiang,具ju體ti的de細xi節jie本ben文wen不bu展zhan開kai。
科(ke)技(ji)發(fa)展(zhan)到(dao)了(le)數(shu)碼(ma)化(hua)的(de)時(shi)代(dai),照(zhao)片(pian)的(de)存(cun)儲(chu)最(zui)終(zhong)是(shi)以(yi)數(shu)字(zi)的(de)格(ge)式(shi),即(ji)是(shi)一(yi)連(lian)串(chuan)的(de)數(shu)值(zhi)組(zu)成(cheng)的(de)文(wen)件(jian)。那(na)究(jiu)竟(jing)從(cong)自(zi)然(ran)界(jie)的(de)光(guang)到(dao)數(shu)碼(ma)圖(tu)片(pian)文(wen)件(jian),中(zhong)間(jian)要(yao)經(jing)過(guo)怎(zen)麼(me)樣(yang)的(de)處(chu)理(li)過(guo)程(cheng)呢(ne)?

數碼照片是一些電路和軟件計算出來的結果
照zhao片pian要yao以yi數shu碼ma的de方fang式shi來lai表biao現xian,一yi個ge非fei常chang重zhong要yao的de步bu驟zhou就jiu是shi量liang化hua,也ye就jiu是shi說shuo我wo們men需xu要yao將jiang自zi然ran界jie的de景jing象xiang轉zhuan換huan成cheng一yi種zhong可ke以yi用yong數shu值zhi精jing確que衡heng量liang的de方fang式shi來lai表biao達da。實shi際ji上shang量liang化hua過guo程cheng的de核he心xin部bu件jian是shi影ying像xiang傳chuan感gan器qi,它ta可ke以yi將jiang傳chuan到dao它ta身shen上shang的de不bu同tong強qiang弱ruo、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字格式的圖片。
CCD傳感器和CMOS傳感器
而現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據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據輸出。簡單說就是對待單個像素點上得到的電荷數據有不同方法,CCD是全部傳輸出來再統一處理,CMOS是先分別處理在傳出來。這兩種方式並不是人們憑空想象出來的,而是由CCD和CMOS的製作工藝決定的,因為CMOS器件內傳輸數據會有較高的失真,所以需要先做處理。

CCD傳感器和CMOS傳感器的不同
正是由於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、噪聲控製等方麵都比CCD要差,但優勢在於具有低成本、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,以致現在CMOS傳感器在市場終端產品上占據了非常高的份額,特別是數碼相機方麵。
背照式CMOS傳感器基本原理
時間推進到了08年6月,索尼公司發布了背照式CMOS,並冠以ExmorR名稱,並且首先用在數款DV產品上。背照式CMOS影(ying)像(xiang)從(cong)此(ci)開(kai)始(shi)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan),至(zhi)今(jin)已(yi)有(you)多(duo)個(ge)芯(xin)片(pian)廠(chang)商(shang)發(fa)布(bu)了(le)該(gai)類(lei)型(xing)的(de)產(chan)品(pin),越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)數(shu)碼(ma)影(ying)像(xiang)設(she)備(bei)采(cai)用(yong)了(le)此(ci)技(ji)術(shu),接(jie)下(xia)來(lai)小(xiao)編(bian)就(jiu)詳(xiang)細(xi)講(jiang)講(jiang)此(ci)項(xiang)技(ji)術(shu)的(de)特(te)點(dian)。
背照式CMOS傳感器最大的優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,讓光能從背麵直射進去,避免了傳統CMOS傳(chuan)感(gan)器(qi)結(jie)構(gou)中(zhong),光(guang)線(xian)會(hui)受(shou)到(dao)微(wei)透(tou)鏡(jing)和(he)光(guang)電(dian)二(er)極(ji)管(guan)之(zhi)間(jian)的(de)電(dian)路(lu)和(he)晶(jing)體(ti)管(guan)的(de)影(ying)響(xiang),從(cong)而(er)顯(xian)著(zhu)提(ti)高(gao)光(guang)的(de)效(xiao)能(neng),大(da)大(da)改(gai)善(shan)低(di)光(guang)照(zhao)條(tiao)件(jian)下(xia)的(de)拍(pai)攝(she)效(xiao)果(guo)。

背照式CMOS傳感器物理結構圖
然後我們更細一點分析,由於中間沒有阻隔,背照式CMOS傳感器的感光麵離微透鏡更近了,也就是說光線的入射角度和覆蓋的麵都能得到優化,感光元件就有可能輸出更為優秀的信號。
綜合以上的因素,背照式CMOS傳感器比傳統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。
為何這麼遲才推出背照式CMOS?
為何看上去如此簡單的改進是在傳統CMOS傳感器出現這麼久才被製造出來呢?其實科學家們大概在20年之前就想到了,隻是因為結構調整後的背照式CMOS傳感器對電子器件的生產工藝和微處理技術的要求非常高,因為此技術要求承載二極管的基板要非常薄,大概是傳統正照式CMOS傳感器基板厚度的1/100。因此,芯片廠家在內功不夠的時候勉強做背照式CMOS傳感器必然會導致得不償失,可能會導致更多的噪點產生。

背照式CMOS傳感器生產過程
新型的背照式CMOS傳感器還有什麼優點?
新型背照式CMOSchuanganqideyiyudianziqijiandezhizuogongyishengji,zhishaozailianggefangmianyoutisheng。diyigeshizaichuanganqishangdeweitoujingxingnenggengweitisheng,yizhijingguoweitoujinghoudeguang,rushedaoganguangmianshangdejiaodugengjiejinchuizhi,erqieweitoujingchanshengdesesan,xuanguangdengbuliangxiaoguohuijianruo,rangzuizhongdaodachuanganqiganguangmiandeguangjiaochuantongdehao。dierjiushizaidaxiangsuxiayijiujuyougaosudechulinengli,zheyidianguigendaodishiduibiCCD傳感器而言的。CCD傳(chuan)感(gan)器(qi)是(shi)需(xu)要(yao)將(jiang)各(ge)像(xiang)素(su)點(dian)的(de)電(dian)荷(he)數(shu)據(ju)傳(chuan)輸(shu)出(chu)來(lai)統(tong)一(yi)處(chu)理(li),所(suo)以(yi)在(zai)像(xiang)素(su)大(da)的(de)時(shi)候(hou)速(su)度(du)比(bi)較(jiao)難(nan)提(ti)高(gao),如(ru)果(guo)強(qiang)行(xing)提(ti)高(gao)處(chu)理(li)的(de)帶(dai)寬(kuan)就(jiu)會(hui)造(zao)成(cheng)噪(zao)點(dian)的(de)增(zeng)加(jia)。而(er)CMOS傳感器在每一個像素點上都已經將電荷轉化成了電壓數據,在提高大像素幀率上有比較大的空間。
不過這兩個優點並非被照式CMOS傳感器特有,是當今新款的CMOS傳感器普遍都能做到的,這就是為什麼越來越多數碼相機采用CMOS傳感器了,畢竟大像素和高速的性能會直接影響最終消費者的選擇。
用上背照式CMOS傳感器畫質就會好了嗎?
既然背照式CMOSchuanganqizhemelihai,shibushishuopeibeileletadeshumaxiangjipaizhaojiuhenniulene?qishibushi,juedingshumazhaopiandehuazhichulehexinbujianchuanganqiwai,haiyoujingtouyijichulisuanfadengyinsu。jingtoudeyinsudajiayinggaidourongyilijie,yinweiguangxiandaodachuanganqizhiqianshiyaotongguojingtou。ergexinghaodexiangjishiyongdejingtoubujinxiangtong,jutidezhisuyedangranhuiyouchayi。lingwaiyigejiushishujuchulidefangmian,yinweicongchuanganqichulaideshujuhaishiyaojingguoshumaxiangjineibudechuliqilaijinxingchulicainengdedaozuizhongdezhaopianshuju(能輸出RAW格式的相機除外),換(huan)句(ju)話(hua)說(shuo)就(jiu)是(shi)有(you)了(le)原(yuan)始(shi)材(cai)料(liao),還(hai)需(xu)要(yao)做(zuo)潤(run)色(se)才(cai)能(neng)出(chu)成(cheng)品(pin)。這(zhe)部(bu)分(fen)就(jiu)要(yao)看(kan)各(ge)個(ge)廠(chang)家(jia)的(de)圖(tu)像(xiang)處(chu)理(li)算(suan)法(fa)了(le),這(zhe)就(jiu)好(hao)比(bi)不(bu)同(tong)廚(chu)師(shi)會(hui)用(yong)的(de)烹(peng)調(tiao)方(fang)法(fa)來(lai)處(chu)理(li)食(shi)材(cai)一(yi)樣(yang),最(zui)終(zhong)的(de)圖(tu)片(pian)就(jiu)會(hui)用(yong)不(bu)同(tong)的(de)質(zhi)量(liang),不(bu)同(tong)的(de)風(feng)格(ge)。
對比裝備了背照式CMOS傳感器的相機和其他相機的各檔位ISO畫質,大體的結論是在低ISO的時候,兩者相差不大,但在高ISO時候的確有一定的提升。另外值得提及的一點就是,裝備了背照式CMOS傳感器的相機在低光環境的對焦能力大大加強,這是一個非常重要的提升。
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