Стать автором
+
Стать автором
  • Главная
  • новости
  • статьи
  • события
  • WIKI
    • Кристаллы
    • Оптика
    • Лазеры
    • Устройства
  • контакты
  • Наши авторы
  • Оптика
  • Оптмеханика
  • Оптика
  • Оптика
  • Оптмеханика
  • Оптика
  • Оптмеханика
  • Оптика
  • Оптика
  • Оптмеханика
Больше
  • Вход
  • Главная
  • новости
  • статьи
  • события
  • WIKI
    • Кристаллы
    • Оптика
    • Лазеры
    • Устройства
  • контакты
  • Наши авторы
  • лазерная сварка
  • Рамановский усилитель
  • волоконный лазер
  • 3D печать
  • лазерная резка
  • обработка материалов
  • импульсный лазер
  • фотоника
  • лидар
  • тонкопленочное покрытие
  • полупроводниковый лазер
  • оптические часы
  • CO2 лазер
  • нанофотоника
  • оптические линзы
  • керамика
  • пикосекундный лазер
  • лазерные технологии
  • выставка
  • фемтосекундный лазер
  • лазерная гравировка
  • Лазерная очистка
  • релятивистская геодезия
  • Menlo
  • Menlo Systems
  • Волоконно-оптическая система
  • нанопроволока
  • измерение мощности лазера
  • энергетическая яркость
  • суперконтинуум
  • компоненты и системы
  • радиационно-стойкие волокна
  • Ibsen
  • фазовые маски
  • одиночные фотоны
  • спектрометры
  • Ocean Optics
  • микроспектрометры
  • трех-координатные XYZ платформы
  • поворотные трансляторы
  • расширитель импульса
  • лазерные компоненты
  • оптические волокна
  • фотометрический шар
  • однофотонный источник
  • наноструктурирование
  • наноабляция
  • алмаз
  • оптические частотные гребенки
  • TRUMPF
  • покрытие для волокон
  • Рамановская спектроскопия
  • специальное волокно
  • фокусировка плазмонов
  • модуль
Больше
  • лазерная сварка
  • Рамановский усилитель
  • волоконный лазер
  • 3D печать
  • лазерная резка
  • обработка материалов
  • импульсный лазер
  • фотоника
  • лидар
  • тонкопленочное покрытие
  • полупроводниковый лазер
  • оптические часы
  • CO2 лазер
  • нанофотоника
  • оптические линзы
  • керамика
  • пикосекундный лазер
  • лазерные технологии
  • выставка
  • фемтосекундный лазер
  • лазерная гравировка
  • Лазерная очистка
  • релятивистская геодезия
  • Menlo
  • Menlo Systems
  • Волоконно-оптическая система
  • нанопроволока
  • измерение мощности лазера
  • энергетическая яркость
  • суперконтинуум
  • компоненты и системы
  • радиационно-стойкие волокна
  • Ibsen
  • фазовые маски
  • одиночные фотоны
  • спектрометры
  • Ocean Optics
  • микроспектрометры
  • трех-координатные XYZ платформы
  • поворотные трансляторы
  • расширитель импульса
  • лазерные компоненты
  • оптические волокна
  • фотометрический шар
  • однофотонный источник
  • наноструктурирование
  • наноабляция
  • алмаз
  • оптические частотные гребенки
  • TRUMPF
  • покрытие для волокон
  • Рамановская спектроскопия
  • специальное волокно
  • фокусировка плазмонов
  • модуль

подробнее
+
Главная › Новости отрасли › Цифровые камеры: уменьшение пикселей для более высокого разрешения
  • Новости отрасли

Цифровые камеры: уменьшение пикселей для более высокого разрешения

Аватар

Автор: Мария Жукова

АО "ЛЛС"
2018-09-26
0 10660

Цифровые камеры: уменьшение пикселей для более высокого разрешения

Уменьшение размера пикселя может увеличить производительность цифровой камеры. Однако есть компромиссы, которые необходимо учитывать при этом подходе.

В поисках все большего числа пикселей для цифровой камеры ясно, что если размер чипа остается постоянным, то «больше пикселей» означает «меньшие пиксели».

Стимулом в обеспечении минимальной кремниевой площади датчика является меньшая стоимость чипа. Для более крупного чипа также требуется больший и более дорогостоящий объектив, дополнительное пространство на печатной плате и корпус камеры большего размера. Меньшие пиксели являются ключом к созданию датчиков с более высоким разрешением в одной и той же кремниевой площади – или к уменьшению размера чипа, не влияя на разрешение.

К сожалению, есть компромиссы. В этом случае общая производительность пикселей. Независимо от используемой технологии – межстрочный перенос, кадровый или полнокадровый CCD или CMOS с пассивным или активным пикселем – меньшие пиксели ухудшают производительность.

Пиксели как ведра

Пиксель твердотельного устройства формирования изображения с его электронным пакетом часто сравнивается с ведром воды. Эта аналогия помогает не только понять принцип работы пикселей, но и объяснить влияние меньших пикселей на производительность обработки изображений.

Во-первых, ведро с большим отверстием может собирать больше воды быстрее, чем ведро с небольшим отверстием. То же самое верно для пикселей. Световая чувствительность, выражаемая как количество генерируемых электронов на люкс входящего света, прямо пропорциональна площади пикселей, подвергающихся воздействию входящего света. Изменение размера пикселя с 5,6 до 5,1 мкм снижает светочувствительность на 17 процентов.

Табл.1 Результаты уменьшения пикселей с 5,6 до 5,1 мкм

Световая чувствительность

-17%

Квантовая эффективность*

-2%

Уровень насыщения

-17%

Динамический диапазон

-1,6 дБ

Соотношение сигнала к шуму

-1,8 дБ

Неоднородность пикселей

-19%

*мертвая зона 0,5 мкм

Каждый пиксель в любых типах сенсорных технологий содержит своего рода «мертвую зону», которая не чувствительна к свету. В основном, эта мертвая зона содержит изоляционные и разделительные структуры между пикселями. Микролинзы могут противодействовать этому в нескольких технологиях, но всегда не идеально. Например, между двумя микролинзами существует мертвое пространство. Изменение размера пикселя от 5,6 до 5,1 мкм в технологии с 0,5-миллиметровой мертвой зоной вокруг пикселя – 0,25 мкм, учитываемой для каждого соседнего пикселя, – снижает квантовый КПД на 2 процента.

Очевидно, что максимальное содержание воды в небольшом ведре меньше, чем у большого ведра. То же самое относится к пикселям изображения. Очень часто вся область пикселя не может хранить заряд. Например, только 90 процентов площади пикселей с покадровым переносом, полнокадровых пикселей и пассивных пикселей могут нести фотогенерируемый заряд. Эта цифра снижается до 50% при межстрочном переносе и до 30% в активных пиксельных датчиках. Это означает, что уровень насыщения очень быстро ухудшается по мере уменьшения площади пикселей. Изменение размера пикселя с 5,6 до 5,1 мкм приведет к снижению уровня насыщения на 17 процентов.

Динамический диапазон также изменяется напрямую с уровнем насыщения; поэтому он также будет напрямую сжиматься с областью пикселей. Уменьшение пикселя от 5,6 до 5,1 мкм снижает динамический диапазон на 17 процентов или около 1,6 дБ. Может показаться, что увеличение глубины ведра поможет; к сожалению, это не всегда возможно для небольших пикселей.

Это утверждение о динамическом диапазоне истинно, когда тепловой шум определяет уровень шума. На самом деле это не всегда: при повышенных температурах или длительном времени интеграции доминирует темновой ток. Зависимость шума темнового тока от сокращения размера пикселя трудно предсказать. Меньшие пиксели могут привести к меньшему темновому току, но увеличенные электрические поля в этих пикселях могут создавать темновой ток и его шум.

Wikimedia Commons

Предполагая равный уровень шума в двух размерах пикселей, тот, который имеет самую низкую светочувствительность или с наименьшей квантовой эффективностью, будет генерировать самый низкий уровень сигнала-шума. При равномерном освещении по всей площади датчика сигнал меньшего пикселя будет ниже в той же степени, что и уменьшение светочувствительности и квантовой эффективности продукта.

Уменьшение шага пикселя от 5,6 до 5,1 мкм приведет к снижению отношения сигнал-шум на 19 процентов или около 1,8 дБ.

Неоднородность пикселей обусловлена технологическими недостатками. Они становятся относительно важными, если пиксель спроектирован с меньшими размерами. Например, неравномерность будет усилена на 19 процентов, если размер пикселя сократится с 5,6 до 5,1 мкм.

Новые технологии

Заметим, что сжатие пикселей для получения более высокого разрешения от заданного размера чипа идет рука об руку с серьезным ухудшением производительности пикселей. Следует, однако, отметить, что уменьшение пикселей обычно происходит параллельно с другими улучшениями в сенсорной технологии. Это означает, что компромиссы производительности действительны только в том случае, если различные пиксели сделаны с использованием одной и той же технологии.

Исследователи прилагают большие усилия для улучшения технологии обработки, так что некоторые из негативных аспектов, о которых здесь говорится, компенсируются новыми технологическими разработками, такими как:

  • Увеличение квантовой эффективности с использованием микролинз или микролинз, состоящих из двух компонентов.
  • Повышение уровней насыщения за счет включения дополнительных допирующих веществ во время производства устройств формирования изображения.
  • Улучшение уровня шума с помощью технологических шагов и умных схем.
  • Переключение на современные технологии обработки для диффузии кремния.
  • Использование новых конструкций объективов камеры для компенсации потерь в работе датчика

Тем не менее важно помнить, что независимо от того, какие улучшения могут быть сделаны, чем меньше «ведро», тем меньше оно может удержать.

На основе материала: EDU Photonics.DALSA PROFESSIONAL IMAGING

Поделиться публикацией

Похожие посты

коментарии 0

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий

  Подписаться  
Подписаться на

календарь событий

  • Выставка
  • Конференция
  • Семинар
    открыть календарь

авторы

  • Александр Геннадьевич

    Александр Геннадьевич
    Игнатов

    Эксперт в области лазерных технологий

    ООО «ЛазерИнформСервис»
  • Аватар (АО \"Ленинградские лазерные системы\")

    АО "Ленинградские лазерные системы"

    Россия

    Российская компонентная база
  • Аватар (Ленинградкие Лазерные Системы)

    Ленинградкие Лазерные Системы

    Российская компонентная база

    АО "Ленинградкие Лазерные Системы"
  • Аватар (Мария)

    Мария
    Жукова


    АО "ЛЛС"
  • Аватар (ОЭС Спецпоставка)

    ОЭС Спецпоставка

    Россия

    Специализированные дистрибьюторы электронных компонентов и оборудования.
загрузить еще

Популярно на этой неделе

  • 1

    Волновые пластинки. Обзор...

  • 2

    Технология сварки керамики пикосекундным лазером обходится ...

  • 3

    Усовершенствования в области ВБР сенсорики - фазовые маски д...

  • 4

    Разработана технология скоростной лазерной сварки волоконным...

  • 5

    BIBO Триборат Висмута...

Последние посты

WIKI

  • 1

    Ho:Cr:Tm:YAG Алюмо-Иттриевый гранат легированный ионами хрома, тулия, холмия...

  • 2

    YVO4 Ванадат иттрия...

  • 3

    KDP Дигидрофосфат калия и дейтерированный дигидрофосфат калия (DKDP или KD*P)...

  • 4

    LiNbO3 Ниобат лития...

  • 5

    TGG Тербий Галлиевый Гранат...

подпишись на новости

украсьте ваш почтовый ящик

спасибо за подписку
    • О портале
    • Политика конфиденциальности
    • Пользовательское соглашение
    • Правила публикации
  • последние посты

    • Технология сварки керамики пикосекундным лазером обходится без печей.
    • О выставке «WELDEX-2019»
    • Фемтосекундный лазер обеспечивает сверхбыструю гравировку стекла
    • Лазерная очистка экономически эффективна и надежна
    • Волоконно-оптическая система синхронизации Menlo Systems продвигает релятивистскую геодезию
  • теги

    • Оптика
    • Оптика
    • Оптика
    • Оптомеханика
    • Оптика
    • Оптомеханика
    • Оптика
    • Оптика
    • Оптомеханика
    • Оптика
  • контакты

    info@photonica.pro
    115088, Россия, Москва, ул. Угрешская, д. 3Б, стр. 4.
  • Главная
  • новости
  • статьи
  • события
  • WIKI
    • Кристаллы
    • Оптика
    • Лазеры
    • Устройства
  • контакты
  • Наши авторы
2025 © Все права защищены. Made by Nice’N’Easy