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CMOS圖像傳感器基本原理與應(yīng)用簡介

作者: 時間:2013-02-19 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

1 引言

是將光信號轉(zhuǎn)換為的裝置,在數(shù)字電視、可視通信市場中有著廣泛的應(yīng)用。60年代末期,美國貝爾實臉室發(fā)現(xiàn)電荷通過半導(dǎo)體勢阱發(fā)生轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象,提出了固態(tài)成像這一新概念和一維CCD(Charge-Coupled Device 電荷耦合器件)模型器件。到90年代初,CCD技術(shù)已比較成熱,得到非常廣泛的應(yīng)用。但是隨著CCD應(yīng)用范圍的擴大,其缺點逐漸暴露出來。首先,CCD技術(shù)芯片技術(shù)工藝復(fù)雜,不能與標準工藝兼容。其次,CCD技術(shù)芯片需要的電壓功耗大,因此CCD技術(shù)芯片價格昂貴且使用不便。目前,最引人注目,最有發(fā)展?jié)摿Φ氖遣捎脴藴实?a class="contentlabel" href="http://butianyuan.cn/news/listbylabel/label/CMOS">CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor 互補金屬氧化物場效應(yīng)管)技術(shù)來生產(chǎn),即。圖像傳感器芯片采用了CMOS工藝,可將圖像采集單元和信號處理單元集成到同一塊芯片上。由于具有上述特點,它適合大規(guī)模批量生產(chǎn),適用于要求小尺寸、低價格、攝像質(zhì)量無過高要求的應(yīng)用,如保安用小型、微型相機、手機、計算機網(wǎng)絡(luò)視頻會議系統(tǒng)、無線手持式視頻會議系統(tǒng)、條形碼掃描器、傳真機、玩具、生物顯微計數(shù)、某些車用攝像系統(tǒng)等大量商用領(lǐng)域。20世紀80年代,英國愛丁堡大學(xué)成功地制造出了世界上第一塊單片CMOS圖像傳感器件。目前,CMOS圖像傳感器正在得到廣泛的應(yīng)用,具有很強地市場競爭力和廣闊地發(fā)展前景。

2 CMOS圖像傳感器基本工作原理

右圖為CMOS圖像傳感器的功能框圖。

首先,外界光照射像素陣列,發(fā)生光電效應(yīng),在像素單元內(nèi)產(chǎn)生相應(yīng)的電荷。行選擇邏輯單元根據(jù)需要,選通相應(yīng)的行像素單元。行像素單元內(nèi)的圖像信號通過各自所在列的信號總線傳輸?shù)綄?yīng)的模擬信號處理單元以及A/D轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換成數(shù)字圖像信號輸出。其中的行選擇邏輯單元可以對像素陣列逐行掃描也可隔行掃描。行選擇邏輯單元與列選擇邏輯單元配合使用可以實現(xiàn)圖像的窗口提取功能。模擬信號處理單元的主要功能是對信號進行放大處理,并且提高信噪比。另外,為了獲得質(zhì)量合格的實用攝像頭,芯片中必須包含各種控制電路,如曝光時間控制、自動增益控制等。為了使芯片中各部分電路按規(guī)定的節(jié)拍動作,必須使用多個時序控制信號。為了便于攝像頭的應(yīng)用,還要求該芯片能輸出一些時序信號,如同步信號、行起始信號、場起始信號等。

3 象素陣列工作原理

圖像傳感器一個直觀的性能指標就是對圖像的復(fù)現(xiàn)的能力。而象素陣列就是直接關(guān)系到這一指標的關(guān)鍵的功能模塊。按照像素陣列單元結(jié)構(gòu)的不同,可以將像素單元分為無源像素單元PPS(passive pixel schematic),有源像素單元APS(active pixel schematic)和對數(shù)式像素單元,有源像素單元APS又可分為光敏二極管型APS、光柵型APS。

以上各種象素陣列單元各有特點,但是他們有著基本相同的工作原理。以下先介紹它們基本的工作原理,再介紹各種象素單元的特點。下圖是單個象素的示意圖。

(1) 首先進入“復(fù)位狀態(tài)”,此時打開門管M。電容被充電至V,二極管處于反向狀態(tài);

(2) 然后進人“取樣狀態(tài)”。這時關(guān)閉門管M,在光照下二極管產(chǎn)生光電流,使電容上存貯的電荷放電,經(jīng)過一個固定時間間隔后,電容C上存留的電荷量就與光照成正比例,這時就將一幅圖像攝入到了敏感元件陣列之中了;

(3) 最后進入“讀出狀態(tài)”。這時再打開門管M,逐個讀取各像素中電容C上存貯的電荷電壓。

無源像素單元PPS出現(xiàn)得最早,自出現(xiàn)以來結(jié)構(gòu)沒有多大變化。無源像素單元PPS結(jié)構(gòu)簡單,像素填充率高,量子效率比較高,但它有兩個顯著的缺點。一是,它的讀出噪聲比較大,其典型值為20個電子,而商業(yè)用的CCD級技術(shù)芯片其讀出噪聲典型值為20個電子。二,隨著像素個數(shù)的增加,讀出速率加快,于是讀出噪聲變大。

光敏二極管型APS量子效率比較高,由于采用了新的消噪技術(shù),輸出圖形信號質(zhì)量比以前有許多提高,讀出噪聲一般為75~100個電子,此種結(jié)構(gòu)的C3適合于中低檔的應(yīng)用場合。

在光柵型APS結(jié)構(gòu)中,固定圖形噪聲得到了抑制。其讀出噪聲為10~20個電子。但它的工藝比較復(fù)雜,嚴格說并不能算完全的CMOS工藝。由于多晶硅覆蓋層的引入,使其量子效率比較低,尤其對藍光更是如此。就目前看來,其整體性能優(yōu)勢并不十分突出。

4 影響CMOS傳感器性能的主要問題

4.1 噪聲

這是影響CMOS傳感器性能的首要問題。這種噪聲包括固定圖形噪聲FPN(Fixed pattern noise)、暗電流噪聲、熱噪聲等。固定圖形噪聲產(chǎn)生的原因是一束同樣的光照射到兩個不同的象素上產(chǎn)生的輸出信號不完全相同。噪聲正是這樣被引入的。對付固定圖形噪聲可以應(yīng)用雙采樣或相關(guān)雙采樣技術(shù)。具體地說來有點像在設(shè)計模擬放大器時引入差分對來抑制共模噪聲。雙采樣是先讀出光照產(chǎn)生的電荷積分信號,暫存然后對象素單元進行復(fù)位,再讀取此象素單元地輸出信號。兩者相減得出圖像信號。兩種采樣均能有效抑制固定圖形噪聲。另外,相關(guān)雙采樣需要臨時存儲單元,隨著象素地增加,存儲單元也要增加。

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