CMOS (КМОП) матрицы — что это?
В современных видеокамерах активно используют 2 типа матриц: CMOS и CCD. Матрица CMOS (КМОП) построена на базе CMOS-технологии, которая и дала название этому продукту (complementary metal-oxide-semiconductor, комплементарная структура металл-оксид-полупроводник). Если в камерах среднего ценового сегмента оба варианта применяются примерно в равной пропорции, то в бюджетных видеосистемах чаще встречается именно КМОП.
Принцип работы технологии следующий:
- Подается сигнал сброса;
- Диоды накапливают заряд во время экспозиции;
- Происходит считывание параметров.
Несмотря на многолетнюю историю применения, матрицы данного типа не относятся к устаревшим. Они до сих пор позволяют выполнить задачу организации видеонаблюдения на объекте. Ежегодно выпускаются новые модели камер, оснащенных CMOS.
Основные преимущества
Ключевые причины, по которым стоит сделать выбор в пользу
- Невысокая стоимость по сравнению с ПЗС-аналогами.
При увеличении размеров разница в стоимости продолжает расти;
- Низкое энергопотребление. Важный фактор при работе камеры от аккумулятора, устаревшей электросети объекта, значительном количестве подключенных устройств;
- Возможность кадрированного считывания – анализа произвольных пикселей, увеличивающая скорость записи. Не нужно считывать сразу всю информацию, как с ПЗС-камерой. Улучшается качество ручной фокусировки;
- Используются в миниатюрных видеокамерах.
Недостатки
Делая выбор в пользу данного типа элементов, стоит учитывать ограничения CMOS-технологии:
- Повышенный нагрев устройства, рост шумов;
- Низкая светочувствительность матрицы на старых моделях камер. Сейчас ситуация частично исправлена за счет новой линейки оборудования с технологией Exmor с увеличением светочувствительности пикселей;
- Искривленное изображение быстро перемещающихся объектов.
Эффект «rolling shutter».
Со временем технология совершенствуется, отставание в указанных областях от CCD-матриц уменьшается.
Область применения CMOS матриц
КМОП-элементы благодаря надежности, низкой стоимости и гибкой настройки получили широкое применение в нескольких сферах нашей жизни. Прежде всего, в фотографии – камеры телефонов и фотоаппаратов оснащены именно этими матрицами, удовлетворяя потребности пользователя. Второе место – видеонаблюдение:
- При охране квартир;
- Наблюдении за аэропортом;
- Контроле строительной площадки;
- В офисе;
- В торговом центре;
- На складе;
- Для других объектов с разными условиями эксплуатации.
Матрицы удастся встретить в дорожной (контроль поведения участников дорожного движения), научной сфере, медицине, промышленности.
Назад к списку
Преимущества и недостатки CMOS матриц / Контроль-СБ
Описание
КМОП-матрица — светочувствительная матрица, выполненная на основе КМОП-технологии.
КМОП-матрица
В КМОП-матрицах используются полевые транзисторы с изолированным затвором с каналами разной проводимости.
История
В конце 1960-х гг. многие исследователи отмечали, что структуры КМОП (CMOS) обладают чувствительностью к свету. Однако приборы с зарядовой связью обеспечивали настолько более высокую светочувствительность и качество изображения, что матрицы на КМОП технологии не получили сколько-нибудь заметного развития.
В начале 1990-х характеристики КМОП-матриц, а также технология производства были значительно улучшены. Прогресс в субмикронной фотолитографии позволил применять в КМОП-сенсорах более тонкие соединения. Это привело к увеличению светочувствительности за счет большего процента облучаемой площади матрицы.
Переворот в технологии КМОП-сенсоров произошел, когда в лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory — JPL) NASA успешно реализовали Active Pixel Sensors (APS). Теоретические исследования были выполнены еще несколько десятков лет тому назад, но практическое использование активного сенсора отодвинулось до 1993 года. APS добавляет к каждому пикселу транзисторный усилитель для считывания, что даёт возможность преобразовывать заряд в напряжение прямо в пикселе. Это обеспечило также произвольный доступ к фотодетекторам наподобие реализованного в микросхемах ОЗУ.
В результате к 2008 году КМОП стали практически альтернативой ПЗС.
В 2011 году на форуме MWC в Барселоне компания Samsung продемонстрировала КМОП-сенсоры нового типа, которые ориентированы на применение в смартфонах.
Принцип работы
- До съёмки подаётся сигнал сброса
- В процессе экспозиции происходит накопление заряда фотодиодом
- В процессе считывания происходит выборка значения напряжения на конденсаторе
Преимущества
- Основное преимущество КМОП технологии — низкое энергопотребление в статическом состоянии. Это позволяет применять такие матрицы в составе энергонезависимых устройств, например, в датчиках движения и системах наблюдения, находящихся большую часть времени в режиме «сна» или «ожидания события».
- Важным преимуществом КМОП матрицы является единство технологии с остальными, цифровыми элементами аппаратуры. Это приводит к возможности объединения на одном кристалле аналоговой, цифровой и обрабатывающей части (КМОП-технология, являясь в первую очередь процессорной технологией, подразумевает не только «захват» света, но и процесс преобразования, обработки, очистки сигналов не только собственно-захваченных, но и сторонних компонентов РЭА), что послужило основой для миниатюризации камер для самого разного оборудования и снижения их стоимости ввиду отказа от дополнительных процессорных микросхем.
- С помощью механизма произвольного доступа можно выполнять считывание выбранных групп пикселов. Данная операция получила название кадрированного считывания (англ. windowing readout). Кадрирование позволяет уменьшить размер захваченного изображения и потенциально увеличить скорость считывания по сравнению с ПЗС-сенсорами, поскольку в последних для дальнейшей обработки необходимо выгрузить всю информацию.
- В дополнение к усилителю внутри пиксела, усилительные схемы могут быть размещены в любом месте по цепи прохождения сигнала. Это позволяет создавать усилительные каскады и повышать чувствительность в условиях плохого освещения. Возможность изменения коэффициента усиления для каждого цвета улучшает, в частности, балансировку белого.
- Дешевизна производства в сравнении с ПЗС-матрицами, особенно при больших размерах матриц.
Недостатки
- Фотодиод ячейки занимает существенно меньшую площадь элемента матрицы, по сравнению с ПЗС матрицей с полнокадровым переносом.
Поэтому ранние матрицы КМОП имели существенно более низкую светочувствительность, чем ПЗС. Но в 2007 году компания Sony выпустила на рынок новую линейку видео- и фотокамер с КМОП-матрицами нового поколения с технологией EXMOR, которая ранее применялась только для КМОП-матриц в специфических оптических устройствах таких как электронные телескопы. В этих матрицах электронная «обвязка» пиксела, препятствующая продвижению фотонов на светочуствительный элемент, была перемещена из верхнего в нижний слой матрицы, что позволило увеличить как физический размер пиксела при тех же геометрических размерах матрицы, так и доступность элементов свету, что, соответственно, увеличило светочувствительность каждого пиксела и матрицы в целом. Матрицы КМОП впервые сравнились с ПЗС-матрицами по светочувствительности, но оказались более энергосберегающими и лишенными главного недостатка ПЗС-технологии — «боязни» точечного света. В 2009 году компания Sony улучшила КМОП-матрицы с технологией EXMOR применив к ним технологию «Backlight illumination» («освещение с задней стороны»).
Идея технологии проста и полностью соответствует названию. - Фотодиод ячейки матрицы имеет сравнительно малый размер, величина же получаемого выходного напряжения зависит не только от параметров самого фотодиода, но и от свойств каждого элемента пикселя. Таким образом, у каждого пикселя матрицы оказывается своя собственная характеристическая кривая, и возникает проблема разброса светочувствительности и коэффициента контраста пикселей матрицы. В результате чего первые произведённые КМОП-матрицы имели сравнительно низкое разрешение и высокий уровень так называемого «структурного шума» (англ. pattern noise).
- Наличие на матрице большого по сравнению с фотодиодом объёма электронных элементов создаёт дополнительный нагрев устройства в процессе считывания и приводит к возрастанию теплового шума.
* Информация представленная на сайте www.itech56.ru не является публичной офертой, внешний вид товара, стоимость, технические характеристики оборудования, могут отличаться. Подробную информацию о наличии и стоимости товара, уточняйте у наших менеджеров по телефону: +7 (3532) 550-559
Что такое датчик изображения CMOS? | Принцип полупроводника
Что такое датчик изображения CMOS? | Принцип полупроводника | музей нанотехнологийЭтот веб-сайт использует файлы cookie | × |
Файлы cookie могут включать сторонние файлы cookie, которые отслеживают использование вами нашего веб-сайта. Вы можете изменить настройки других файлов cookie, кроме основных, в любое время в настройках вашего браузера.
JavaScript отключен.
Включите JavaScript для просмотра этого контента.
Полупроводниковое устройство, служащее «электронным глазом»
Принцип работы датчика изображения CMOS (комплементарный оксид металла-полупроводник) был задуман во второй половине 1960-х годов, но это устройство не было коммерциализировано до тех пор, пока технологии микрообработки не стали продвинутыми достаточно в 1990-х. Датчики изображения, встроенные в современные цифровые камеры и мобильные телефоны, в основном используют технологию ПЗС (устройство с зарядовой связью) или КМОП.
И ПЗС, и КМОП являются полупроводниковыми устройствами, которые служат «электронными глазами». Хотя они оба используют фотодиоды, они различаются с точки зрения производственного процесса и метода считывания сигнала. Хотя технология ПЗС поначалу доминировала из-за превосходной чувствительности и качества изображения, различные улучшения в датчиках CMOS привели к тому, что с 2004 года они превзошли датчики ПЗС по объему поставок.
Скорость передачи данных выше, чем у ПЗС
Датчик изображения с зарядовой связью (ПЗС) имеет массив конденсаторов, каждый из которых несет электрический заряд, соответствующий интенсивности света пикселя. Схема управления заставляет каждый конденсатор передавать свое содержимое соседнему, а последний конденсатор в массиве сбрасывает свой заряд в усилитель заряда. Для ПЗС-сенсоров характерен стиль передачи данных «группа ведер».
Напротив, датчик изображения на основе комплементарного оксида металла и полупроводника (CMOS) имеет фотодиод и транзисторный переключатель CMOS для каждого пикселя, что позволяет усиливать сигналы пикселей по отдельности. Управляя матрицей переключателей, пиксельные сигналы могут быть доступны напрямую и последовательно, и с гораздо более высокой скоростью, чем датчик CCD. Наличие усилителя для каждого пикселя также дает еще одно преимущество: он снижает шум, возникающий при считывании электрических сигналов, преобразованных из захваченного света.
Более дешевые, энергоэффективные и интегрируемые на кристалле
КМОП-сенсоры изображения дешевле в производстве, чем ПЗС-датчики изображения, поскольку существующее производственное оборудование полупроводников может быть перепрофилировано для их производства. В отличие от ПЗС-сенсоров, в которых используются высоковольтные аналоговые схемы, в КМОП-датчиках используется меньшая цифровая схема, которая потребляет меньше энергии и в принципе не имеет смазывания (вертикальная белая полоса на изображении, снятом при ярком свете) и размытия (искажения изображений, таких как белые пятна). Поскольку логическая схема может быть встроена в микросхему в процессе производства, КМОП-сенсоры со встроенной схемой обработки изображений разрабатываются для таких приложений, как распознавание изображений и искусственное зрение, а некоторые устройства уже применяются на практике.
Что такое полупроводник?
Что такое интегральная схема (ИС)?
Что такое двоичные числа?
Что такое микропроцессор?
Что такое запоминающее устройство?
Что такое жидкий кристалл?
Что такое датчик изображения CMOS?
Что такое светодиод?
404: Страница не найдена
Страница, которую вы пытались открыть по этому адресу, похоже, не существует. Обычно это результат плохой или устаревшей ссылки. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Что я могу сделать сейчас?
Если вы впервые посещаете TechTarget, добро пожаловать! Извините за обстоятельства, при которых мы встречаемся. Вот куда вы можете пойти отсюда:
- Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы сообщить, что эта страница отсутствует, или используйте поле выше, чтобы продолжить поиск
- Наша страница «О нас» содержит дополнительную информацию о сайте, на котором вы находитесь, WhatIs.com.
- Посетите нашу домашнюю страницу и просмотрите наши технические темы
Поиск по категории
ПоискСеть
- беспроводная ячеистая сеть (WMN)
Беспроводная ячеистая сеть (WMN) — это ячеистая сеть, созданная путем соединения узлов беспроводной точки доступа (WAP), установленных в …
- Wi-Fi 7
Wi-Fi 7 — это ожидаемый стандарт 802.11be, разрабатываемый IEEE.
- сетевая безопасность
Сетевая безопасность охватывает все шаги, предпринятые для защиты целостности компьютерной сети и данных в ней.
ПоискБезопасность
- Что такое модель безопасности с нулевым доверием?
Модель безопасности с нулевым доверием — это подход к кибербезопасности, который по умолчанию запрещает доступ к цифровым ресурсам предприятия и .
..
- RAT (троянец удаленного доступа)
RAT (троян удаленного доступа) — это вредоносное ПО, которое злоумышленник использует для получения полных административных привилегий и удаленного управления целью …
- атака на цепочку поставок
Атака на цепочку поставок — это тип кибератаки, нацеленной на организации путем сосредоточения внимания на более слабых звеньях в организации …
ПоискCIO
- Пользовательский опыт
Дизайн взаимодействия с пользователем (UX) — это процесс и практика, используемые для разработки и внедрения продукта, который обеспечит позитивное и …
- соблюдение конфиденциальности
Соблюдение конфиденциальности — это соблюдение компанией установленных правил защиты личной информации, спецификаций или …
- контингент рабочей силы
Временная рабочая сила — это трудовой резерв, члены которого нанимаются организацией по требованию.
SearchHRSoftware
- Поиск талантов
Привлечение талантов — это стратегический процесс, который работодатели используют для анализа своих долгосрочных потребностей в талантах в контексте бизнеса …
- удержание сотрудников
Удержание сотрудников — организационная цель сохранения продуктивных и талантливых работников и снижения текучести кадров за счет стимулирования …
- гибридная рабочая модель
Гибридная модель работы — это структура рабочей силы, включающая сотрудников, работающих удаленно, и тех, кто работает на месте, в офисе компании…
SearchCustomerExperience
- CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) аналитика
Аналитика CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) включает в себя все программные средства, которые анализируют данные о клиентах и представляют.
Матрица cmos что это: CMOS (КМОП) матрицы — что это?