對比工業(yè)成像中的CCD及CMOS技術(shù)
摘要:在工業(yè)應(yīng)用的成像系統(tǒng)中,CCD是采用定制的半導(dǎo)體工藝生產(chǎn),高度優(yōu)化于成像應(yīng)用,并需要外部電路將模擬輸出電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號用于后續(xù)處理。具有高效的電子快門能力、寬動態(tài)范圍和出色的圖像均勻性。而CMOS圖像傳感器不像CCD將電荷傳送到有限的輸出端,而是放置晶體管在每一像素內(nèi),來進(jìn)行電荷——電壓轉(zhuǎn)換。這令電壓在整個器件中傳輸,使更快和更靈活的圖像讀取成為可能。
本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/201603/288902.htm在工業(yè)應(yīng)用中成像系統(tǒng)的廣泛采用持續(xù)擴展,不僅由新的圖像傳感器技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)所推動,還由支援平臺的進(jìn)步所推動,如計算機功率和高速數(shù)據(jù)接口。今天,成像系統(tǒng)的使用在各種領(lǐng)域是常見的,如裝配線檢查、交通監(jiān)測/執(zhí)法、監(jiān)控醫(yī)療及科學(xué)成像。由于圖像傳感器技術(shù)的進(jìn)步,使成像性能、讀取速度和分辨率提高。隨著圖像傳感器現(xiàn)在采用CCD和相輔相成的CMOS技術(shù)設(shè)計,審視這兩大平臺可以幫助指導(dǎo)選擇最適合特定應(yīng)用的圖像傳感器。
電子成像技術(shù)的發(fā)展始于上世紀(jì)60年代,諾貝爾獎得主Boyle和Smith開發(fā)出第一個CCD。這些器件是利用摻雜硅的固有能力將光子轉(zhuǎn)換成電子,使用得到的像素級電荷來測量光強度而工作。在架構(gòu)上,這設(shè)計的最大優(yōu)勢是簡單 ——整個像素區(qū)域可用來檢測光子和存儲電荷,提供最大信號級別,支持高動態(tài)范圍。相同的像素區(qū)域用于將電荷傳送到有限的輸出端,其中電荷被轉(zhuǎn)換為電壓。隨著時間的推移,這架構(gòu)已細(xì)化到包括Interline Transfer CCD設(shè)計,其中包含像素級的一個電子快門,無需相機設(shè)計中的機械快門。今天,CCD是采用定制的半導(dǎo)體工藝生產(chǎn),高度優(yōu)化用于成像應(yīng)用,并需要外部電路將模擬輸出電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號用于后續(xù)處理。一般而言,CCD的典型特點是具有高效的電子快門能力、寬動態(tài)范圍和出色的圖像均勻性。
相比之下,CMOS圖像傳感器設(shè)計最初是利用為主流半導(dǎo)體器件制造而開發(fā)的工藝,如用于邏輯芯片、微處理器和存儲器模塊的工藝。這提供巨大的優(yōu)勢,如數(shù)字處理功能可直接納入到芯片中,以增強圖像傳感器功能。CMOS圖像傳感器不像CCD將電荷傳送到有限的輸出端,而是放置晶體管在每一像素內(nèi)(或每組像素),來進(jìn)行電荷——電壓轉(zhuǎn)換。這令電壓在整個器件中傳輸,使更快和更靈活的圖像讀取成為可能。此外,高端處理可直接結(jié)合到芯片內(nèi),如果需要的話,圖像傳感器的輸出可以是完全處理的JPEG圖像,甚至是H.264視頻流。
雖然CCD圖像傳感器歷來提供比CMOS器件更好的成像性能,但近年來這差距已大大縮小,CMOS圖像傳感器可提供的圖像質(zhì)量現(xiàn)在已足以用于多種應(yīng)用。這可從用于工業(yè)成像的最新一代CMOS器件看出,如安森美半導(dǎo)體的PYTHON CMOS圖像傳感器系列。盡管最好的CCD可提供的一些成像參數(shù)可能仍然超越這一系列,但這些PYTHON器件的圖像質(zhì)量使其適用于在線檢測、交通監(jiān)測/收費和運動分析。這令CMOS技術(shù)的其它性能優(yōu)勢走向前沿,如獲得更快的幀速率、更低的功耗和感興趣區(qū)域(ROI)的成像 ,這每一性能對提升產(chǎn)量和在這些應(yīng)用中的采用都至關(guān)重要。
如這些內(nèi)在的優(yōu)勢,有人預(yù)計CCD圖像傳感器最終將消亡,因為CMOS技術(shù)不斷進(jìn)步且最終將在所有方面使CCD性能黯然失色。但是,以后CCD和CMOS技術(shù)無疑將繼續(xù)發(fā)展,CCD的基礎(chǔ)架構(gòu)表明某些區(qū)域?qū)⒗^續(xù)保持特定的性能優(yōu)勢,使CCD成為要求最高成像性能的工業(yè)應(yīng)用的首選技術(shù)。
雖然圖像均勻性隨著CMOS技術(shù)的進(jìn)步不斷改善,但最高的性能水平不斷被發(fā)現(xiàn)于使用CCD圖像傳感器。這是這些技術(shù)架構(gòu)的直接結(jié)果:雖然CMOS器件有數(shù)以千計的單獨放大器(每列一個,或甚至每像素一個),CCD可將電荷從像素路由到單個放大器,無需任何放大器在傳感器讀取中來放大變化。高圖像均勻性對應(yīng)用如醫(yī)療和科學(xué)成像很重要,甚至用于關(guān)鍵的成品檢測。其中這些應(yīng)用的定量性是提供清晰、未處理的圖像的關(guān)鍵。此外,保持均勻性在縮放至高分辨率和大光學(xué)格式時,使用CCD往往比CMOS器件更容易。
CCD設(shè)計的模擬性也令CCD相機能“微調(diào)”用于給定的終端應(yīng)用,為給定的終端應(yīng)用優(yōu)化特定的成像特性。例如,對于應(yīng)用如天文攝影,攝像機制造商可選擇以優(yōu)化傳感器的充分能力(擴展動態(tài)范圍),以anti-blooming保護為代價(這可能對這應(yīng)用不是那么重要)。其它科學(xué)成像應(yīng)用也可得益于CCD可提供的極低暗電流,在這些應(yīng)用中可能要求長達(dá)一個小時以上的曝光時間以檢測極微弱的信號。
由于諸如此類的架構(gòu)優(yōu)勢,安森美半導(dǎo)體如今繼續(xù)選擇投資于CCD技術(shù)和產(chǎn)品。可在最近宣告的新的CCD技術(shù)平臺中找到一個重要的例子,這平臺結(jié)合了Interline Transfer CCD的成像性能和可從電子倍增(EMCCD)輸出獲取的極低光靈敏度。Interline Transfer EMCCD的結(jié)合令單個攝像機能捕獲一個圖像,圖像場景的一部分(如一個小巷)在極微光照水平下(低至月光或甚至星光),而另一部份處于明亮的光照下(路燈)。這能力使單個攝像機能捕獲從白天到星光光照水平的圖像,是CCD技術(shù)所獨有的,因為它利用了EMCCD輸出的電荷倍增性—— CMOS器件于工作電壓范圍無法提供的特性。結(jié)合這技術(shù)的第一個產(chǎn)品,工作達(dá)30fps的具備1080p分辨率的一個器件,針對極微光的應(yīng)用如監(jiān)控、科學(xué)成像和醫(yī)療成像。
盡管我們在比較CCD和CMOS技術(shù)時試圖確定一個“贏家”,但這真的對兩者都沒有好處。因為每種技術(shù)都是獨一無二的,提供不同的終端用戶優(yōu)勢。雖然采用CMOS技術(shù)的產(chǎn)品顯然正越來越廣泛地被采用,但CCD圖像傳感器仍然存在優(yōu)勢,使其比CMOS器件更適用于某些應(yīng)用。因此,與其尋找最佳的技術(shù),不如確定被考慮的特定終端應(yīng)用情況的關(guān)鍵性能參數(shù),然后根據(jù)這些關(guān)鍵需求應(yīng)用不同產(chǎn)品可提供的特性和性能。雖然某些情況下,基于一種技術(shù)的產(chǎn)品可能提供最佳匹配,但在其它可能不是那么明確的情況下,與可提供兩種技術(shù)的公司合作就顯得重要,以便獲得客觀的看法。通過獲取基于CCD和CMOS兩種技術(shù)寬廣產(chǎn)品陣容的信息,終端客戶就可確定并選擇真正最適合他們給定的終端應(yīng)用的產(chǎn)品,使他們成為真正的贏家。
本文來源于中國科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2016年第3期第26頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。
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