衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

跟著移動芯片走,圖像傳感器的堆疊與互聯

E4Life ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:周凱揚 ? 2022-06-10 00:11 ? 次閱讀

過去20多年的時間里,圖像傳感器的開發上已經迎來了不少創新,尤其是在移動市場的沖擊下。如今一億像素、自動對焦、HDR都已經不是新聞了,也正是因為有了智能手機這一商業平臺作為支撐,圖像傳感器開始像手機SoC一樣,不僅開始在芯片內加入各種AI/ML技術,也在沿用后者的結構和制造方案,比如芯片堆疊和互聯技術。

堆疊式圖像傳感器的發展

2012年,索尼推出了首款商用BSI堆疊式傳感器Exmor RS,讓傳統圖像傳感器的各項參數都獲得了升級,比如更小的像素尺寸、更高的像素密度,并通過更強大的信號處理與圖像重構技術,得到更好的圖像性能。

三層堆疊式圖像傳感器 / 索尼


圖像失真是卷簾快門傳感器中經常遇到的問題,這往往是由于像素讀取的時間滯后引起的。正因如此,三層堆疊的圖像傳感器開始出現,將像素層、邏輯層和DRAM疊加在一起。索尼在2015年發布了首款三層堆疊式的CMOS傳感器,其像素層、DRAM層和邏輯層分別用了90nm、30nm和40nm的工藝。

三星也在2017年跟進了這一設計,并隨后推出了ISOCELL 2L3這一圖像傳感器,堆疊了一個LPDDR4 DRAM芯片,實現了在1/120秒內以960FPS的速度捕捉慢動作畫面。

通過芯片堆疊的方法,圖像傳感器在一些高端應用上實現了不小的進步,原因之一就是更小的傳感器尺寸。再以索尼Exmor RS為例,一個1/4英寸800萬像素的CMOS圖像傳感器。在索尼發表的論文中,其研究人員指出指出堆疊方案讓芯片的大小減少了30%。

此外,復雜的邏輯層信號處理電路用到先進工藝,而像素層的像素陣列用的仍是各家打磨多年的成熟工藝,除了維持原有的像素優勢外,在信號處理電路中可以增加更多像自動對焦、AI這類的先進功能,實現真正的智能傳感器。

像素層再堆疊

2021年底,索尼在IEEE國際電子設備會議上再次發布猛料,宣布成功開發出了全球首個雙層晶體管像素堆疊的CMOS圖像傳感器。傳統的堆疊式CMOS圖像傳感器光電二極管和像素晶體管在同一背照像素層,而索尼這一新技術將兩者分離為兩層垂直堆疊。

雙層晶體管像素堆疊式CMOS圖像傳感器技術 /索尼

根據索尼的說法,這一結構讓飽和信號量提升至原來的2倍左右,意味著單像素可以存儲更多的電子,因此傳感器的動態范圍顯著提升,并降低了噪點,哪怕是在更小的像素尺寸下,也能保持或提升像素原有的特性,從而提高成像性能。

芯片互聯技術的支撐

僅僅只是將兩個芯片堆疊在一起是不夠的,還得靠芯片互聯技術在芯片之間創造合適的電路互聯。而在圖像傳感器中,最常見的垂直互聯技術就是TSV和混合鍵合。

TSV,即硅穿孔技術采用的不是走線鍵合的方式,而是在芯片上鉆孔,通過每一層芯片,再加入導電介質形成通道,為芯片之間傳遞電信號的互聯技術。對于不需要提高TSV密度,傳輸大量數據,也不需要重新設計的圖像傳感器來說,后鉆孔的方法最為普遍。因為后鉆孔可以在完成的晶圓上進行,所以可以交由封裝廠。

銅混合鍵合 / 索尼


混合鍵合技術近來也開始慢慢普及,無論是豪威還是索尼都開始在新一代產品中使用這一技術,尤其是銅混合鍵合。以索尼的SenSWIR系列非可見光圖像傳感器為例,這類SWIR傳感器的像素尺寸大于一般的CMOS圖像傳感器,因此普遍分辨率不高,而銅混合鍵合縮小了像素間距,降低至只有5μm的像素大小,提供了SXGA(1280x1024)級別的像素分辨率。隨著圖像傳感器繼續向像素尺寸小型化、像素精細化的趨勢發展,這類混合鍵合技術也會越來越普及。

結語

芯片堆疊和互聯技術已經在圖像傳感器上得到了廣泛應用,支持到更小的像素尺寸、更大的像素陣列和支持ML/AI的智能圖像傳感器。但與此同時,圖像傳感器上用到的半導體工藝遠沒有達到極致,未來的堆疊芯片會擁有更高性能的邏輯電路,更高帶寬的芯片互聯,并根據成本在不同的工藝節點上進行優化。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2553

    文章

    51407

    瀏覽量

    756631
  • 圖像傳感器
    +關注

    關注

    68

    文章

    1918

    瀏覽量

    129701
  • 移動芯片
    +關注

    關注

    0

    文章

    174

    瀏覽量

    24261
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    CMOS傳感器圖像處理能力

    隨著科技的飛速發展,圖像處理技術已經成為我們日常生活中不可或缺的一部分。CMOS傳感器作為圖像捕捉的核心,其圖像處理能力直接影響到成像質量。 CMOS
    的頭像 發表于 01-20 15:19 ?208次閱讀

    索尼圖像傳感器芯片有哪些

    索尼(Sony)是全球領先的圖像傳感器制造商之一,其產品廣泛應用于數碼相機、智能手機、監控攝像頭等多個領域。索尼的圖像傳感器技術一直處于行業領先地位,不斷推出創新的產品和技術。 一、索
    的頭像 發表于 10-12 11:41 ?807次閱讀

    圖像傳感器芯片的發展趨勢是什么?

    圖像傳感器芯片是現代電子設備中不可或缺的組成部分,它們被廣泛應用于智能手機、數碼相機、監控攝像頭、醫療成像設備、自動駕駛汽車等多個領域。隨著技術的不斷進步,圖像
    的頭像 發表于 10-12 11:36 ?605次閱讀

    圖像傳感器功能作用及其使用場景

    圖像傳感器是一種將光學圖像轉換為電信號的設備,廣泛應用于各種領域,包括攝影、監控、醫療成像、工業檢測、機器人視覺等。圖像傳感器的功能和作用是
    的頭像 發表于 10-12 11:34 ?1195次閱讀

    圖像傳感器的參數有哪些

    圖像傳感器是現代電子設備中不可或缺的組成部分,廣泛應用于手機、相機、監控系統、醫療成像、工業檢測等領域。它負責將光信號轉換為電信號,從而實現圖像的捕獲和處理。 一、圖像
    的頭像 發表于 10-12 11:32 ?802次閱讀

    圖像傳感器的探測能力與哪些因素有關

    圖像傳感器的探測能力與相關因素 圖像傳感器是現代電子成像系統中的核心部件,它能夠將光信號轉換為電信號,進而生成數字圖像。隨著科技的不斷進步,
    的頭像 發表于 10-12 10:50 ?546次閱讀

    圖像傳感器的原理是什么?

    圖像傳感器是一種將光信號轉換為電信號的設備,廣泛應用于攝影、視頻監控、醫學成像、天文觀測等領域。圖像傳感器的原理涉及到光電效應、電荷存儲、信號放大、模數轉換等多個方面。 一、
    的頭像 發表于 10-12 10:48 ?702次閱讀

    圖像傳感器是依靠什么感光的

    圖像傳感器是一種將光學圖像轉換成電子信號的設備,廣泛應用于數字攝影、視頻監控、醫學成像、天文觀測等領域。圖像傳感器的工作原理基于光的感光性,
    的頭像 發表于 10-12 10:46 ?611次閱讀

    Melexis發布雙芯片堆疊式磁傳感器

    全球微電子工程領域的佼佼者Melexis,近日震撼推出了其最新研發的MLX90425與MLX90426雙芯片堆疊式磁傳感器。這兩款產品作為Melexis創新型Triaxis?磁傳感器
    的頭像 發表于 10-08 15:09 ?501次閱讀

    芯片磁性位置傳感器堆疊芯片和并排芯片實施方案之間的比較

    電子發燒友網站提供《雙芯片磁性位置傳感器堆疊芯片和并排芯片實施方案之間的比較.pdf》資料免費下載
    發表于 09-26 09:32 ?0次下載
    雙<b class='flag-5'>芯片</b>磁性位置<b class='flag-5'>傳感器</b>中<b class='flag-5'>堆疊</b><b class='flag-5'>芯片</b>和并排<b class='flag-5'>芯片</b>實施方案之間的比較

    一文讀懂圖像傳感器的選型

    圖像傳感器是將光信號轉換為電信號的芯片,在相機、智能手機、安防監控、汽車電子和機器視覺等市場中有著廣泛的應用。圖像傳感器的工作原理主要基于光
    的頭像 發表于 08-09 16:14 ?1114次閱讀
    一文讀懂<b class='flag-5'>圖像</b><b class='flag-5'>傳感器</b>的選型

    簡單認識CMOS圖像傳感器

    CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)圖像傳感器,中文學名為互補金屬氧化物半導體圖像傳感器,是一種典型的固體成像
    的頭像 發表于 07-17 16:49 ?5767次閱讀

    三星發布三款新型移動圖像傳感器

    6月27日,三星發布了三款專為智能手機主攝像頭和副攝像頭設計的新型移動圖像傳感器:ISOCELL HP9、ISOCELL GNJ和ISOCELL JN5。
    的頭像 發表于 06-27 15:01 ?894次閱讀

    圖像傳感器龍頭企業解讀 在國產CMOS圖像傳感器賽道清華系霸榜

    圖像傳感器技術并不像其他傳感器賽道一樣有眾多細分領域,傳感器企業成長性極高,譬如韋爾股份,憑借圖像傳感器
    的頭像 發表于 05-29 17:57 ?6983次閱讀
    <b class='flag-5'>圖像</b><b class='flag-5'>傳感器</b>龍頭企業解讀 在國產CMOS<b class='flag-5'>圖像</b><b class='flag-5'>傳感器</b>賽道清華系霸榜

    CMOS圖像傳感器堆棧式與單芯片的區別

    你知道CMOS圖像傳感器是如何變成現在這般的嗎?它有哪些分類?本文就帶你一起了解一下CMOS圖像傳感器的進化歷程,以及堆棧式與單芯片技術的優
    發表于 04-09 12:17 ?1966次閱讀
    CMOS<b class='flag-5'>圖像</b><b class='flag-5'>傳感器</b>堆棧式與單<b class='flag-5'>芯片</b>的區別
    全讯网导航| 555棋牌游戏| 尊龙娱乐| 赌场百家乐官网信誉| 尊龙百家乐官网娱乐网| 真钱百家乐注册送| 免费百家乐预测工具| 腾冲县| 豪享博百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网现场新全讯网| 百家乐官网游戏大| 威尼斯人娱乐城真人赌博| 澳门百家乐官网自杀| 澳门百家乐官网注册| 巴比伦百家乐娱乐城| 百家乐官网合理的投注法| 应城市| 在线百家乐官网策| 大众百家乐的玩法技巧和规则 | 互联网百家乐官网的玩法技巧和规则 | 联众博彩| 百家乐官网投住系统| 香港百家乐赌场娱乐网规则| 通渭县| 百家乐官网手论坛48491| 大发888娱乐游戏充值| 百家乐官网赌场技巧网| 百家乐澳门规矩| 巴登娱乐城| 游戏百家乐押发| bet365彩票| 下载百家乐官网的玩法技巧和规则 | 利都百家乐国际娱乐| 大发百家乐官网现金网| 百家乐推广| 乐业县| 百家乐六合彩3535| 读书| 百家乐桌颜色可定制| 明珠国际娱乐| 九州百家乐娱乐城|