2025年02月06日 Camera CMOS工作原理 极客笔记
我们都知道有两种半导体图像传感器器件:CMOS Sensor和CCD Sensor,在目前的消费电子领域普遍使用的都是CMOS图像传感器,因此本节只介绍CMOS图像传感器的基础知识。
手机上的CMOS图像传感器构造如下
是一个类似栈一样垂直排列的一组器件
下面中是Camera Sensor的平面构造图,整个灰色部分是PCB:
右边部分:Control/Processing/Memory
最下面绿色部分:读出电路(Readout)
每一个有效的像素都是下图这样的结构:
右边是一个CMOS电容
I_ph
是由于光子激发产生的光电流,光电流在CMOS电容器上累积成电荷,形成充电的动作,这就将电流变成了电压输出出去。
量子效率 – QE(Quantum Efficiency):在一个Camera Sensor里面,经过Color Filter投射过来的光子转变成为电荷的效率。
自然界中有不同波段、不同频率的光线,我们简单地分成RGB三种不同频率的光线,这三种光线由于频率的不同,每个光子所载有的能量是不同的。
下图是以蓝色光为例,它载有的能量是4.41E-19焦耳能量
上图中如果透射过来三个光子,产生了一个电子空穴对e,那么QE就是1/3
–
理想情况下,RGB三个颜色通道QE响应就像上面这个图,它们能够完全地分开,这样经过Color Filter后,每一个Pixel只感应对应颜色的光。但现实情况,无法做到完全的分开,比如对于B通道的Pixel除了感受到Blue的光以外,还感受到了G和R的光。
一个像素不能够只感受一个颜色通道的光的情况就叫Crosstalk,Crosstalk越小越好,理想情况下是0
CCM(Color Correction Matrix)图像处理模块的目的就是从数学上将像素间感受到的光分开
Camera Sensor感光过程分为三步:充电、感光、放电,整个过程完成光子到电压的转换。
充电
第一步是对光电二极管充电,给二极管加反向电压的时候,就是相当于给二极管充电
感光
第二步感光,当有光子进来的时候,光电二极管就会发生光电效应,外来的电子激发额外的电子空穴对
放电
第三步放电,额外的电子空穴对于原来的电子空穴对融合的过程对于二极管来说是放电过程,对于电容来说是充电过程。
Camera Sensor感光实现了E到V的过程,然后经过模拟放大器,再经过AD(模数)转换器,得到数字信号,如下图所示:
从时间轴上来看,先是Reset充满电,然后曝光(感光)一段时间,然后通过读取电路将模拟信号读取出来。总的操作时间Total_time = reset_time + exposure_time + readout_time,如下图所示:
1. Full well Capacity
到什么程度这个井能满是衡量这个感光器件感光能力的一个指标,当然这个井越深越好,这样就能感受更多的光,但这个与成本、工艺都有关系
2. Dark Current
3. Fill Factor
动态范围Dynamic Range = Saturation / Black Level,Saturation是由Full Well Capacity决定,Black Level是由Dark Current决定。
Sensor控制电路里面的基本时序
Camera sensor中的Noise分为时域噪声和空域噪声,时域噪声是随时间变化的,空域噪声是指在空间上固定分布的一种噪声。
时域噪声
空域噪声
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