一個簡單的傳感器測量技術 淺談CMOS和CCD傳感器的區別

2021-01-08 電子發燒友
一個簡單的傳感器測量技術 淺談CMOS和CCD傳感器的區別

網易科技 發表於 2021-01-08 11:01:52

目前,大概有95%的數位相機使用的是CMOS圖像傳感器,只有很小一部分在用CCD。從傳感器輸出的角度來看,CMOS和CCD傳感器的主要區別在於,CMOS傳感器中的每個像素在光敏區旁邊都有自己的讀出電路。在CCD中,在施加於柵極結構的電壓影響下,以單個像素收集的電荷隨後沿著傳輸通道移動以讀出。


 

要理解圖像傳感器測量,就得了解傳感器技術的基本結構。此外,值得注意的一點是,對內置在行動電話等終端設備中的圖像傳感器進行測量的機會非常有限。這是因為沒有直接訪問傳感器輸出。測量通常在傳感器晶片上進行。

我們快速回顧一下IC的一些基礎知識。

切開CCD,會發現CCD的結構就像三明治一樣,第一層是微型鏡頭,第二層是分色濾色片,以及第三層感光匯流片。

第一層鏡頭。這是為了有效提升CCD的像素,又要確保單一像素持續縮小以維持CCD的標準體積。

第二層分色濾色片,目前有兩種分色方式,一是RGB原色分色法,另一個則是CMYG補色分色法,這兩種方法各有利弊。

第三層感光匯流片,這層主要是負責將穿透濾色層的光源轉換成電子信號,並將信號傳送到影像處理晶片,將影像還原。 

CCD傳感器基本工作原理,光照射每個像素產生電荷並累積。由於CCD只有一個讀出埠,因此需要串行的將每個像素的電荷在像素之間進行轉移到輸出埠。最終將電荷轉換為電壓,進行放大和AD轉換得到圖像。

CCD結構reCCD晶片包含大量的二維排列的光敏(像素)元素。當偏壓正確時,元件會捕獲並保持光子誘導的載流子。CCD的基本光敏單元是一個金屬氧化物半導體(MOS)電容器,它作為光電二極體和載流子存儲設備工作。反向偏壓導致帶負電荷的電子遷移到帶正電荷的柵電極下面的區域。被光子相互作用釋放的電子被儲存在耗竭區,達到所謂的全井儲層容量。

在一個完整的CCD中,陣列中的單個傳感元件被施加在表面電極上的電壓隔離在一個維度內。它們也通過矽襯底內的絕緣屏障或通道停止,在另一個方向上與相鄰的元素隔離。

CCD的高敏感光電二極體元件通過吸收大部分能量來響應入射光子,從而釋放電子。這一過程會在矽晶格中形成缺電子點(空穴),每個吸收的光子都會產生一個電子-空穴對。在每個像素中累積的電荷與入射光子的數量成線性比例。

施加在每個像素電極上的外部電壓控制累積電荷的存儲和移動。雖然負電荷的電子或正電荷的洞可以積累(取決於CCD設計),由入射光產生的電荷通常被稱為光電子。

CCD的成像過程通常分為四個階段:

光電轉換——電荷儲存——電荷轉移——電荷檢測。光電轉換就是將光信號轉換為電信號,CCD內部是由許多的光敏像素組成的,每像素就是一個光敏二極體,檢測像素上產生的電荷,產生的信號電荷的數量直接與入射光的強度及曝光時間成正比。

CCD圖像傳感器可直接將光學信號轉換為模擬電流信號,電流信號經過放大和模數轉換,實現圖像的獲取、存儲、傳輸、處理和復現。其顯著特點是:

1.體積小重量輕;

2.功耗小,工作電壓低,抗衝擊與震動,性能穩定,壽命長;

3.靈敏度高,噪聲低,動態範圍大;

4.響應速度快,有自掃描功能,圖像畸變小,無殘像。

CCD中每個感測元件存儲的電荷通過電荷轉移過程轉移到一個讀出節點。通過控制電容器門上的電壓,使電荷從一個電容器溢出到下一個電容器,或從一排電容器溢出到下一排電容器,電荷就可以在設備之間移動。因為CCD是一個串行設備,所以每次讀取一個電荷包。

並行和串行傳輸的組合將每個傳感器元件的電荷包按順序傳送到單個測量節點。CCD電極(柵)網絡形成電荷轉移的移位寄存器。整個並行寄存器的電荷耦合移位將最接近寄存器邊緣的像素電荷行移動到沿著晶片的一個邊緣的專門的單行像素,稱為串行寄存器。從這一行電荷包依次移動到片上放大器進行測量。一旦清空,串行寄存器就會被另一個並行寄存器的行移位重新填充,循環重複。

所以,對近乎完美的電荷轉移的需求,造成了CCD圖像傳感器的製造複雜化。

CMOS傳感器剛好避免了這個問題。最簡單的CMOS成像儀使用沒有放大的像素,每個像素由一個光電二極體和一個MOSFET開關組成。CMOS傳感器在每個像素處即將電荷轉換為了電壓,因而導致了很多獨特的優缺點,如今已經在絕大多數應用中代替了CCD。第一代CMOS傳感器技術為PPS(passive pixelssensor),第二代為APS(active pixels sensor)。APS每個像素包含一個或多個MOSFET放大器,將光產生的電荷轉換為電壓,放大信號電壓,並減少噪聲。CMOS傳感器還使用一種特殊的光電探測器,稱為pin型光電二極體,這種光電二極體對低延遲、低噪聲、高量子效率和低暗電流進行了優化。

今天的標準CMOS APS像素包括一個光電探測器(pin型光電二極體),一個浮動擴散,以及由四個CMOS電晶體組成的所謂的4T電池,一個轉移門、復位門、選擇門和一個源跟隨讀出電晶體。固定的光電二極體允許電荷完全轉移到浮動擴散(進一步連接到讀出電晶體的柵極),消除了延遲。

CMOS和CCD傳感的一個很大的區別是,每個CMOS傳感器像素都有自己的讀出電路,它位於光敏區旁。CMOS圖像傳感器足夠便宜,可以用於智慧型手機,而且比CCD傳感器消耗更少的電能。它們還允許像素級的圖像處理,用於感興趣的區域、分類、過濾等。但是CMOS傳感器往往表現出較低的動態範圍,更多的讀取噪聲和更不均勻的空間響應。由於這些原因,測量傳感器的特性必不可少。

這裡介紹一個簡單的傳感器測量技術,使用一個小的積分球(基本上是一個空心球腔,內部覆蓋著一層漫射的白色反射塗層),由一個白色LED,一個標準的校準光電二極體照明,其光譜響應已知,以及一個發射窄波段可選光波長的小型單色器。

測量傳感器質量的一種方法是從黑暗狀態下開始。在具有可設置積分時間(即光傳感器暴露於環境光的時間)的傳感器中,通常的方法是將積分時間保持在約1毫秒或更短的時間內。然後測量暗輸出,通常在數據表上以ADU(模擬數字單元)的形式列出,ADU也曾被稱為最低有效位。這個讀數可以與數據表上列出的值相比較,數據表值通常在25°C。這一差異說明了為什麼在低照度環境下使用的傳感器必須冷卻。

為了求出探測器的光譜響應,我們使用了已知光譜響應的單分子和光二極體。簡單回顧一下,單色儀傳輸由操作者選擇的可選的窄帶波長的光。通過使用校準的光電二極體可以測量傳感器的輻照度,即單位面積的輻射能落在傳感器上的功率。

傳感器晶片製造商會公布其設備的光譜響應,通常以1 nJ/cm2輸入的輸出電平與波長(以納米為單位)的圖表表示。單色儀讀數可以與公布的水平進行比較,以驗證傳感器響應。

在普通的Czerny-Turner 單色器中,一個寬帶照明光源(a)指向入口狹縫(B)。可用的光能數量取決於狹縫(寬×高)定義的空間中光源的強度和光學系統的接受角度。狹縫被放置在曲面鏡的有效聚焦處(準直器,C),這樣從狹縫反射的光線就是平行的(無限聚焦),通常被稱為準直光束。準直光束從光柵(D)中衍射出來,由另一個鏡子(E)收集,鏡子(E)將分散的光重新聚焦在出口狹縫(F)上。在稜鏡單色儀中,反射稜鏡代替衍射光柵,在這種情況下,光線被稜鏡折射。在出口狹縫處,不同顏色的光被擴散開來。由於每種顏色都到達出口狹縫平面上的一個單獨的點,所以在出射縫平面上有一系列的聚焦圖像。由於入口狹縫的寬度有限,附近圖像的部分重疊。離開出口狹縫(G)的光包含所選顏色的進口狹縫的整個圖像加上附近顏色的進口狹縫圖像的部分。由於色散元件的旋轉使得色帶相對於出口狹縫多少有些移動,因此所需的入口狹縫圖像就集中在出口狹縫上。離開出口狹縫的顏色範圍是狹縫寬度的函數。入口和出口的狹縫寬度是一起調整的。

最後總結一下CMOS vs CCD

「獨具慧眼」的量子圖像傳感器

最後,介紹一下一種全新圖像傳感器,量子圖像傳感器(QIS)。QIS通過計算光電子在空間和時間上的數量來計算圖像。QIS由映像點(jots)的特殊像素組成,而不是「像素(pixels)」,每個映像點(jots)都可以探測到單個光子。它們的全井容量(飽和前產生的載流子數量)只有幾個電子,而且它們不使用雪崩倍增。

QIS可能包含數億甚至數十億的jots,讀取速度可能達到每秒1000或更高,這意味著原始數據速率接近1 Tbit/sec。通過使用先進的降噪算法,良好的灰度圖像可以在平均每像素不到一個光子的極低光線下捕獲。

得益於QIS對單個光子敏感,所以它具有令人豔羨的『視力』,可以在微弱的光線下看到物體。例如,聖誕樹上的一顆裝飾燈泡,每秒產生的光子數量就高達10^19個,由此可以想想一個光子有多暗淡!」

晶片測試表明,在室溫和60℃下,QIS晶片的暗電流都非常低。同時,研究人員還對高速單光子成像進行了測試,並展示了一百萬像素解析度、1040 fps的讀出速度。未來,他們將使QIS晶片能夠以非常快的速度掃描數億甚至數十億個映像點(jots)。

普通的CCD和CMOS圖像傳感器將接收到的光電電荷集成並進行數位化。它們的全井容量定義了動態範圍的上限,而讀噪定義了下限。在下限處的一個問題是,這些傳感器使用的光雪崩過程在微光下會引起問題,例如電荷增益的變化。此外,它們對矽缺陷也很敏感,導致高暗電荷載流子計數率,這限制了低光性能和製造良率。

另一方面,在QIS光子計數圖像傳感器中,圖像像素由一系列隨時間和在指定空間內的jots計算而成。當QIS一次拍攝一個光子時,它仍然可以通過特殊的多次高速曝光來實現高動態範圍(>120 dB)。

編輯:hfy

打開APP閱讀更多精彩內容

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,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • cmos和ccd的區別 cmos和ccd如何區分
    cmos是Complementary Metal Oxide Semiconductor的縮寫,指的是製造大規模集成電路晶片用的一種技術或用這種技術製造出來的晶片。而常見的感光元件還有CCD,cmos和ccd的區別在哪裡呢?和小編一起來看看吧!
  • cmos和ccd的區別
    導讀:大家在買相機的時候,一般都會看到有COMS鏡頭和CCD鏡頭,這倆鏡頭有什麼區別嗎?他們各有的特點是什麼?先讓我們看看他們的自我介紹。近年,隨著CMOS電路消噪技術的不斷發展,為生產高密度優質的CMOS圖像傳感器提供了良好的條件。
  • CCD與CMOS傳感器
    CMOS和CCD一樣同為可記錄光線變化的半導體。CMOS的傳感器相對於CCD而言最大的缺點在於圖像噪點多,低照情況下表現差,但是,最大的優點則是CMOS的製造原理更加簡單,體積更小,功耗可以大大的降低。CCD,即感光耦合元件,它是一種可記錄光線變化的半導體成像器件,因而具有靈敏度高、抗強光、畸變小、體積小、壽命長、抗震動等優點。
  • 淺談有位置傳感器和無位置傳感器的電機驅動區別
    打開APP 淺談有位置傳感器和無位置傳感器的電機驅動區別 羅姆半導體社區 發表於 2021-01-15 15:26:25 在我們的周圍使用著許多電機
  • 淺談霍爾電流傳感器的原則與方法
    基於開環原理的電流傳感器結構簡單,可靠性好,過載能力強,體積較小,但也有很多缺點,如溫度影響大,精度低,反應時間不夠快,頻帶寬度窄等。而閉環霍爾電流傳感器等特點是精度高,響應快,頻帶寬,但同時也有缺點,即過載能力差,體積較大,工藝比較複雜,同時價格也偏高。  合理選擇霍爾電流傳感器,就是要根據實際的需要與可能,做到有的放矢,物盡其州,達到實用、經濟、安全、方便的效果。
  • 磁阻傳感器和霍爾傳感器的區別
    磁阻傳感器和霍爾傳感器的區別霍爾傳感器是根據霍爾效應製作的一種磁場傳感器霍爾傳感器特點:1、 霍爾傳感器可以測量
  • 光纖傳感器和光電傳感器的四大區別
    打開APP 光纖傳感器和光電傳感器的四大區別 電工之家 發表於 2020-03-08 11:33:33   光纖傳感器和光電傳感器雖然都帶「光」字,不同之處還是很明顯的,下面談談這兩種傳感器之間的區別吧!
  • 淺談光纖壓力傳感器FOP-M在礦井測量氣壓中的應用
    打開APP 淺談光纖壓力傳感器FOP-M在礦井測量氣壓中的應用 御風傳感 發表於 2020-11-27 08:55:51 礦井是形成地下煤礦生產系統的井巷、硐室、裝備、地面建築物和構築物的總稱。
  • 雷射傳感器與光電傳感器的區別
    雷射傳感器與光電傳感器的區別   一、原理   光電傳感器是通過把光強度的變化轉換成電信號的變化來實現控制的。雷射傳感器先由雷射發射二極體對準目標發射雷射脈衝。經目標反射後雷射向各方向散射。部分散射光返回到傳感器接收器,被光學系統接收後成像到雪崩光電二極體上並將其轉化為相應的電信號。   二、光源   光電傳感器的光源可見紅光、紅外光,但是雷射傳感器利用雷射技術進行測量的傳感器。
  • 圖像傳感器大PK:CMOS較量CCD
    CCD是1970年美國貝爾實驗室的W·B·Boyle和G·E·Smith等人發明的,從而揭開了圖像傳感器的序幕。據恆業國際控股集團生產中心經理劉勇介紹:「CCD是一種用於捕捉圖像的感光半導體晶片,廣泛運用於掃描儀、複印機、攝像機及無膠片相機等設備」,即光學圖像(實際場景)經鏡頭投射到CCD上,隨後將電子圖像不停留地送入一個A/D轉換器、信號處理器等器件。
  • 光纖傳感器和光電傳感器的區別是什麼
    打開APP 光纖傳感器和光電傳感器的區別是什麼 全球物聯網資訊 發表於 2021-01-08 09:25:41   光纖傳感器和光電傳感器作為兩種典型的傳感器
  • 淺談柔性可穿戴電子傳感器的三大關鍵部分
    隨著資訊時代的應用需求越來越高,對被測量信息的範圍、 精度和穩定情況等各性能參數的期望值和理想化要求逐步提高。針對特殊環境與特殊信號下氣體 、壓力 、溼 度的測量需求,普通傳感器已經遠遠不能滿足需求。市場是永遠不缺探索者的。於是科研人員紛紛投身開發新材料 、新工藝和開發新型傳感器;實現傳感器的集成化和智能化;實現傳感技術硬體系統與元器件的微小型化;與其它學科的交叉整合的傳感器。同時 , 希望傳感器還能夠具有透明、柔韌 、延展 、可自由彎曲甚至摺疊 、便於攜帶、可穿戴等特點 。
  • 傳感器的相關知識講解說明:光電傳感器、測量傳感器、溫度傳感器
    敏感元件直接感受被測量,並輸出與被測量成確定關係的某一物理量的元件。(2)轉換元件。敏感元件的輸出就是它的輸入,把輸入轉換成電路參量。有些傳感器由敏感元件和轉換元件組成,沒有轉換電路。例如壓電式加速度傳感器,質量塊是敏感元件,壓電片(塊)是轉換元件。有些傳感器轉換元件不只一個,要經過若干次轉換。
  • 淺談傳感器的溫度補償技術
    的工作環境溫度變化較大,又由於溫度變化引起的熱輸出較大,將會帶來較大的測量誤差;同時,溫度變化也影響零點和靈敏度值的大小,繼而影響到傳感器的靜特性,所以必須採取措施以減少或消除溫度變化帶來的影響,即必須進行溫度補償。
  • 淺談新型石墨烯生物傳感器種新作用
    打開APP 淺談新型石墨烯生物傳感器種新作用 發表於 2018-03-26 10:59:01
  • ccd工作原理
    可以稱為CCD圖像傳感器。CCD廣泛應用在數碼攝影、天文學,尤其是光學遙測技術、光學與頻譜望遠鏡,和高速攝影技術如Lucky imaging。CCD器件及其應用技術的研究取得了驚人的進展,特別是在圖像傳感和非接觸測量領域的發展更為迅速。2.ccd工作原理  CCD的工作過程分為四個部分,分別是光電轉換、電荷儲存、電荷轉移、電荷檢測。
  • 一文讀懂陀螺儀傳感器和加速度傳感器的區別與聯繫
    對於不熟悉這類產品的人來說,陀螺儀傳感器是一個簡單易用的基於自由空間移動和手勢的定位和控制系統。在假想的平面上揮動滑鼠,屏幕上的光標就會跟著移動,並可以繞著連結畫圈和點擊按鍵。當你正在演講或離開桌子時,這些操作都能夠很方便地實現。
  • 光纖傳感器與光電傳感器區別
    光纖傳感器和光電傳感器作為兩種典型的傳感器,其在生產測量當中的應用都是比較廣泛的,那麼兩者究竟有什麼區別呢?接下來就從原理及應用兩方面對二者的區別進行逐一的分析。一、原理方面光電傳感器:是採用光電元件作為檢測元件的傳感器。
  • 傳感器解析度、靈敏度和精度三者的區別
    而單靠人們自身的感覺器官,在研究自然現象和規律以及生產活動中它們的功能就遠遠不夠了。為適應這種情況,就需要傳感器。因此可以說,傳感器是人類五官的延長,又稱之為電五官。可以毫不誇張地說,從茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各種複雜的工程系統,幾乎每一個現代化項目,都離不開各種各樣的傳感器。在現代工業生產尤其是自動化生產過程中,要用各種傳感器來監視和控制生產過程中的各個參數,使設備工作在正常狀態或最佳狀態,並使產品達到最好的質量。
  • 更小更簡單的傳感器:「無失真」測量電場強度!
    之前,筆者為大家介紹了許多有關傳感器的創新技術,應用領域非常廣泛,例如:測量農作物水分、監測人的運動狀態、檢測疾病、檢測飲用水水質、檢測興奮劑和爆炸物、檢測橋結構問題等等。舉個有關傳感器方面創新的典型案例,讓大家對於傳感器有一個更直觀的認識。