從1975年柯達發明了第一顆實用CCD圖像傳感器以來,圖像傳感器經過了幾十年的發展,形成了一個非常大的產業,參與這一領域的國家和公司越來越多。
從地理分布上看,北美(美國加拿大)約有40家圖像傳感器公司,歐洲(包含以色列)約有54家公司,日韓臺灣新加坡約有43家公司,中國大陸約有17家公司。CIS Foundry(代工廠)有19家公司。
科技公司競爭的背后也是各個國家科研機構的競爭,北美(美國加拿大)約有35個主要圖像傳感器相關研究組織,歐洲(包含以色列)約有39個,日韓臺灣新加坡約有31個,中國大陸約有10個。其他國家有6個。
眾多公司與科研機構在圖像傳感器領域展開激烈的競爭,技術的創新也越來越快。在倫敦圖像傳感器峰會上,著名網站《圖像傳感器世界》的站主Vladimir Koifman,同時也是Analog Value這家公司的CTO發表了一篇演講,指出了6個圖像傳感器熱點技術方向。
1.近紅外響應增強
主要的目的是增加sensor的QE,以應對越來越多的sensing應用,比如結構光3D sensor(faceID,AR/VR)
CIS 市場的主要廠家( Sony OV,Smartsens,TSMC) 近紅外增強主要采用金字塔 +DTI 技術。 還有的廠家采用 Ge-on-Si IR sensor(Artilux/TSMC) 。 SOI( silicon on insulator)sensor(Shizuoka Uni,ST)。
由于硅材料對近紅外光的吸收系數很低,所以需要更長的光程才能在硅半導體內形成吸收產生電子。Sony在2017年的Nature上第一次發表了其IPA(Inverted Pyramid Array)結構,普通sensor的表面是平的,這種sensor的表面呈倒金字塔形狀。
從SONY IMX332公開的數據可以看到,采用IPA與DTI技術后,sensor在850nm的感度提到了43%,從700-1200nm的感度提到了70%。后來Smartsense 和OmniVision 也采用了這一技術。
Shizuoka University 采用SOI deep depletion技術來提高紅外光的感度。這一技術用在iTOF上效果很好。iPhone X上ST的IR image sensor使用了 SOI+ DTI技術。
2.stacked sensor 的像素級互連技術
與傳統stack sensor上列共用ADC不同,像素級互連技術可以增加上千倍的ADC,使得每個像素都有單獨的ADC,這樣可以大大提高Global Shutter的readout速度。
Olympus在2013年第一次發布這一技術。
Sony和OV都在2018年發布了這一技術。不同的是Sony用這一技術改善Global Shutter的readout速度,OV用這一技術增加sensor的HDR性能。
3.Global Shutter像素的縮小
歷史上,Global Shutter Pixel尺寸不容易做小,這一直是其使用的一個局限。 不過近些年Global Shutter Pixel 尺寸縮小有增速的趨勢。 Rolling Shutter Pixel 的尺寸縮小停頓了7-8 年,現在又開始加速縮小。
工業領域sensor的工藝主要是65/55nm工藝,不過TSMC和三星開始向28nm發展。
4.sensor功能開始走向融合
從應用角度來看,相機已經成了beyond Camera,現在的相機是多傳感器集群應用。
如iphone x的傳感器劉海。
如果一顆sensor可以集成多種功能,那就可以更加節省成本與空間。 比如 RGB-IR sensor。
還有融合Lidar 與Camera功能的sensor。
5.Polarization Sensor
極化傳感器,公眾號之前介紹過Sony的極化傳感器。這種sensor在工業,機器視覺,軍事,車載上都有非常有趣的應用。
6.高速圖像傳感器
比如用來拍體育運動的高速8K圖像傳感器,可以還原體育運動的慢動作。
1.readout速度達到3.5um per row。
2.以往的sensor readout是一行行readout,這種sensor可以多行一起readout。
以上6點image sensor創新主要是集中在sensor pixel本身的設計,工藝的創新,在stack sensor邏輯層集成功能的創新也在飛速發展中。2020年5月Sony 發布imx500,這是世界上第一款集成了AI功能的圖像傳感器,Sony與微軟合作利用這種智能sensor與云端應用技術進行融合,比如實現人臉與物體識別,只傳輸人臉與關注區域的圖像到云端應用,這樣可以大大減小傳輸帶寬與數據量。
其他sensor 廠家也不甘落后,有新聞報導SK Hynix正在sensor上集成AI engine,開發超分辨率,色彩還原,面部識別和物體識別等應用。未來幾年,圖像傳感器上集成的圖像處理與AI功能會有更多的技術創新,讓我們拭目以待。
責任編輯:tzh
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