視頻監(jiān)控高清成像芯片發(fā)展現(xiàn)狀及前景
目前數(shù)碼技術、半導體制造技術以及網(wǎng)絡的高速發(fā)展,數(shù)碼產(chǎn)品的市場以驚人的速度在增長,組成視訊、影音產(chǎn)品的關鍵零部件——圖像傳感器(Sensor)就成為當前以及未來業(yè)界重點關注的對象。圖像傳感器主要有CCD和CMOS兩種芯片,而在我們目前的高清安防視頻監(jiān)控領域,CMOS芯片產(chǎn)品已經(jīng)被大量應用至各式各樣的產(chǎn)品。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/198140.htm圖像傳感器的發(fā)展及應用
眼睛是人的視覺圖像來源,而圖像傳感器就是視頻采集設備的圖像接受裝置。圖像傳感器按形態(tài)分類一般有兩類:線型圖像傳感器、面型圖像傳感器。線型圖像傳感器多用在掃描儀、復印機、傳真機等設備中。而面型圖像傳感器則廣泛的應用在我們熟知的安防監(jiān)控攝像機、手機攝像頭、汽車倒車影像攝像機、平板電腦等產(chǎn)品中。
剛剛我們說到,圖像傳感器有CCD與CMOS芯片兩種。早期,我們通常認為圖像畫質優(yōu)秀的設備都采用CCD傳感器,而低成本產(chǎn)品則使用CMOS傳感器。但是新的CMOS芯片技術已經(jīng)克服了早期CMOS傳感器的技術弱點,傳感器的設計上相比老產(chǎn)品提升了低照性能、曝光模式等。拿目前流行的背照式CMOS傳感器來說,在傳統(tǒng)的CMOS圖像傳感器中,感光二極管位于電路晶體管后方,光線會通過微透鏡和光電二極管之間的電路和晶體管,那么進光量就會因遮擋而受到影響。
背照式CMOS傳感器在圖像傳感器原件內(nèi)部的結構上做了優(yōu)化,它將感光層的原件調(diào)轉方向,讓光線從圖像傳感器比傳統(tǒng)CMOS傳感器在感光靈敏度上有質的飛躍,在低照度環(huán)境下,采用背照式CMOS傳感器的高清攝像機在聚焦能力、圖像畫質表現(xiàn)、圖像噪點控制等方面有了極大的性能提升。
背照式CMOS圖像傳感器除了優(yōu)秀的低照等性能外,還具有更好的高感光控噪性能。也就是說在ISO提高之后,再配合現(xiàn)金的3DDNR技術,噪點會比CCD少得多。這在低照環(huán)境下的圖像采集有很大優(yōu)勢,高幀率性能更好。背照式CMOS傳感器往往都是高速芯片,眾多芯片均支持全高清畫質每秒60幀或更高幀率的圖像輸出,而在這方面CCD傳感器比較吃力?,F(xiàn)在主流的采用背照式CMOS傳感器的高清攝像機大多支持1080P@30fps全高清視頻或720P@60fps。
而我們常見的CCD傳感器攝像機只能夠720p@25fps,支持1080P格式的CCD傳感器造價高昂。背照式CMOS傳感器像素可以再高些。雖說無論是背照CMOS或是CCD,都可以提高有效像素。但是背照式CMOS的構造決定了傳感器面積不變的情況下,可以將有效像素進一步提高,畫質也能夠保持得比較好。相比之下CCD盲目提高像素的話,畫質就會很差,而且隨著像素提高,芯片尺寸也在變大造成成本幾何倍數(shù)上升。
CCD傳感器制造工藝較復雜,采用CCD傳感器的攝像機價格都會相對比較高。事實上經(jīng)過技術改造,目前CCD和CMOS的實際效果的差距已經(jīng)減小了不少。而且CMOS芯片的制造成本和功耗都要遠低于CCD,所以很多高清攝像機廠家采用CMOS圖像傳感器。成像方面:在相同像素下CCD的成像通透性、明銳度都很好,色彩還原、曝光可以保證基本準確。而CMOS的產(chǎn)品目前畫面通透性一般,對實物的色彩還原能力偏弱,曝光模式由于大多使用RollingShutter模式造成高速運動物體傳感器在捕捉時存在畸變的問題,CMOS的成像質量和CCD傳感器在畫質要求較為嚴格的場景中還是有一定距離的。但由于低廉的價格以及高度的整合性,因此在日益迅速發(fā)展的高清攝像機市場中還是得到了廣泛的應用。
圖像傳感器的最新研發(fā)成果
2012年CMOS圖像傳感器受到市場青睞重要原因在于過去大大低于CCD的靈敏度問題由于使用了新的傳感器技術,如背照式CMOS,逐步得到解決。和CCD傳感器相比,CMOS傳感器具有更好的量產(chǎn)性,而且容易實現(xiàn)包含其他邏輯電路在內(nèi)的SoC(SystemonChip)產(chǎn)品,而這在CCD芯片中卻很難實現(xiàn)。尤其是CMOS傳感器不像CCD芯片那樣需要特殊的制造工藝,因此可直接使用面向DRAM等大批量產(chǎn)品的生產(chǎn)設備。這樣一來,CMOS圖像傳感器就有可能形成完全不同于CCD圖像傳感器的成本結構,同時也為CMOS傳感器高度集成化開辟了新的發(fā)展方向。早期市場上就曾經(jīng)推出過CMOS傳感器自帶ISP處理器,內(nèi)含2A(AE、AWB)控制算法。而發(fā)展至今,這樣的產(chǎn)品極受市場的歡迎和青睞。
眾多不具備ISP圖像處理器/ISP算法研發(fā)能力的小企業(yè)可以使用自帶2A處理的CMOS傳感器來制造高清攝像機。傳統(tǒng)的高清攝像機架構中,從前端到后端一般分為幾個組成部分:圖像傳感器SENSOR、ISP圖像傳感器,壓縮/信號轉換處理;而如果使用集成ISP的CMOS傳感器,中間部分使用FPGA芯片實現(xiàn)的ISP單元就可以省去,這樣既有效的降低設備整體BOM成本,又繞過了ISP算法的研發(fā)門檻。目前市場上價格較為低廉的720P高清網(wǎng)絡攝像機大多都使用此類方案。
集成Real幀級寬動態(tài)的超寬動態(tài)高清背照式CMOS傳感器,與之前的集成2A功能的CMOSSENSOR不同,這款產(chǎn)品使用了傳感器廠家拿手的幀級寬動態(tài)技術。我們知道,對于高清攝像機的圖像處理,尤其是ISP部分依靠的不僅僅是研發(fā)實力,也依靠對于圖像處理調(diào)試的豐富經(jīng)驗積累。那么一款自帶幀級寬動態(tài)功能的背照式CMOS傳感器產(chǎn)品,不僅將傳感器的動態(tài)范圍提升至120dB以上,也為攝像機生產(chǎn)廠家節(jié)省了研發(fā)投入。
除了上述這種集成ISP圖像處理的圖像傳感器,未來市場推出集成壓縮處理的圖像傳感器也是方向之一。將攝像機的核心部件高度集成化是未來的發(fā)展趨勢,這些都得益于CMOS傳感器具有更好的量產(chǎn)性,而且容易實現(xiàn)包含其他邏輯電路的架構特性。
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