车载领域——闪变抑制技术
多个集成周期(时间多路传输)。在每个整合期内对光电二极管充电进行多次进行采样,样品光电二极管比LED源频率更高。
多个光电二极管(空间多路复用)。使用较大的光电二极管捕捉较低的轻松的场景;使用较小的不灵敏光电二极管在整个帧时间内集成(减轻LED闪烁)。
每个像素由两个光电二极管构成。其中包含一个大的灵敏光电二极管和一个小的不灵敏光电二极管,小型不灵敏光电二极管可在整帧中合并,从而减轻LED闪烁。
优势在于有出色的闪变抑制、计算复杂度低;
劣势在于更大更复杂的像素架构、更复杂的读数和电路定时、大型光电二极管和小型光电二极管和之间的光谱灵敏度不匹配。
机器人、无人机、VR/AR 摄像头
虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、无人机领域是由教育、娱乐、游戏行 业所推动的 CMOS 图像传感器新兴市场。
HTC Vive、Oculus Rift 和 PS VR 等产品推动了消费级 VR 设备的普及;HoloLens、Vuzix Blade以及 Epson Moverio 等 AR 设备的接连推出,预示着 AR 设备市场将进入消费级应用阶段。
此类新兴领域将是 CMOS 图像传感器未来发展的着眼点和增长点。
无人机是遥控飞机,并且配备先进的成像技术,使其能够执行各种功能,如空中摄影和摄像。高端消费市场的无人机可以配置避障和出色的航拍功能。
虽然家用机器人系统目前只能实现单一的功能,比如吸尘,然而多用途机器人的未来充满光明。
豪威科技提供图像传感器、图像信号处理(ISP)和晶圆级封装技术,旨在满足所有这些应用的特定需求。
CameraCubeChipTM 图像传感器集成芯片技术
CameraCubeChipTM 图像传感器集成芯片技术是美国豪威在 CMOS 图像传感器行业特有先进技术之一,该技术特点为:提供业界小的相机模组解决方案;使用 半导体工艺制造镜头;可过回流焊,*底座或人工插接模组整机零件封装,降低人力成本;简化供应链,缩短产品上市周期。
车载领域——机器视觉传感器技术趋势
全局快门。CMOS传感器有两种快门方式,卷帘快门和全局快门。卷帘快门通过对每列像素使用A/D来提高读取速度,每列像素数量可达数千。
任何一个转换器数字化的像素总数显著减少,从而缩短了读取时间,提高了帧速率。但整个传感器阵列仍必须转换为一个一次排,这导致每行读出之间的时间延迟很小。
和机械式焦平面快门一样,卷帘快门对高速运动的物体会产生明显的变形。而且因为其扫描速度比机械式焦平面快门慢,变形会更加明显;全局快门则大大改善了应用于高度运动对象时的变形问题。
改进的近红外(NIR)响应、高灵敏度滤色片阵列(RCCB)、数据加密处理、更高的帧速率、集成传感和处理 、3D成像。
安防领域——当前监控摄像机类型
安防领域——红外线摄像技术
红外线摄像技术分为被动和主动两种类型。
被动型:拍摄对象自身发射红外光被摄像机接受以成像。这类设备昂贵并且对周围环境不能良好反映,所以在夜视系统中基本不采用。
主动型:配置有红外灯主动向外发射红外辐射,使红外摄像机接收反射回来的红外光,增强夜视能力。目前红外摄像机基本都配置LED红外发光二级管。
主动型红外摄像机包含摄像机、防护罩、红外灯、供电散热单元。它贴切的名称为红外线增强摄像机。
感光元件的频谱足够宽时能对红外线到可见光的连续谱产生感应,形成包括红外线在内的光敏感。在普通可见光强下,宽范围感光元件增加了红外频段,在弱光条件下,也能获得清楚的图像。
安防领域——红外光成像
红外线摄影术以成像为目标。伴随着电子与化学科技的进展,红外线摄像技术逐渐演化出三个方向。
近红外线底片:感应范围为波长700nm~900nm。在成像乳剂中加入特殊染料,利用光化学反应,使这一波域的光变化转为化学变化从而形成影像。
近红外线电子感光材料:感应范围为波长700nm~2,000nm。利用含硅化合物晶体的光电反应形成电子信号,进过进一步处产生影像。
中、远红外线线感应材料:感应范围为波长3,000nm~14,000nm。需要使用冷却技术和特殊的光学感应器,加工处理形成电子影
安防领域——索尼STARVIS技术
客观的比较传感器灵敏度的标准是像素内光子到电子转换效率,这种标准只涉及像元尺寸和**效率,不需要传感器的其他参数。
STARVIS图像传感器灵敏度达到2000mV* /μm2以上,是EXview HAD CCD II图像传感器灵敏度的两倍,比FI CMOS图像传感器的还
安防领域——索尼STARVIS技术
普通CMOS像素都包含片上透镜、滤光片、金属配线层、光电二极管以及基板等部件。
前照式像素技术使光线首先进入金属配线层。而背照式像素技术使光线首先进入光电二极管,**避免光线被金属配线层遮挡,提高光线利用效率,能在低照度环境下形成优质画
三星——汽车图像传感器
安全性更高,感光性更好。的感光性、高分辨率可展现精致细节。借助三星汽车图像传感器,无论在白天还是夜晚驾驶,都更安全。它可在黑暗和昏暗环境下提供的灵敏度,这要归功于先进的像素技术ISOCELL,该技术可提供高分辨率,能够精确识别物体。
为无人驾驶汽车提供更出色的检测。更出色的宽动态范围(WDR),可进行更准确的物体识别。三星汽车图像传感器具有120db以上的宽动态范围,即使在高对比度环境下也可检测对象。它的高性能宽动态范围(WDR)功能可以传递准确的信息来帮助司机预防事故发生。
无论温度如何变化,均可提供出色品质。在高温条件下也可提供清晰度。三星汽车图像传感器符合行业各种严苛的标准,能够承受从−40°到105°C的较端温度条件,满足汽车电子会AEC-Q100 2级标准要求。即使在较端环境下也能提供优质图像。
三星——汽车图像传感器
三星在汽车图像传感器方面已经开发三个料号产品,分别为S5K2G1、S5K3B5、S5K4A1。
豪威科技——车载摄像头
车载摄像头目前基本在中高端车型上成为标配,主要应用于倒车影像系统中。未来随着驾驶辅助系统(ADAS)的需要,智能汽车如果需要实现自动紧急刹车(AEB)、自适应巡航(ACC)、疲劳监测、车道偏离辅助、360 度环视等功能,则需要在车辆上配置 6-8 个摄像头。
ADAS 视觉系统使用摄像头采集图像信息,通过算法分析出图像中的道路环境。因此,摄像头及其 CMOS图像传感器是 ADAS 的核心组成部分。
高动态范围(HDR)与先进的图像信号处理(ISP) 一起提供了出色的场景再现,并防止了运动伪影。无论光线如何,都可以呈现清晰完整的场景。
OmniBSI™ 具有背照功能,能够在苛刻的低光条件下提供的灵敏度。
采用全局快门技术的OmniPixel3-GS, 它对近红外光具有很高的灵敏度,实现经济高效的驾驶者状态监测。
汽车芯片级封装(a-CSP)技术 实现小巧耐用的相机模块。
(ITU-R BT 601: 16位数据传输;21芯;Y、U、V信号同时传输。 6 ~7 R* d% L" Q0 W+ x ITU-R BT 656: 9芯,不需要同步信号;8位数据传输;串行视频传输;传输速率是601的2倍;先传Y,后传UV。)
同步信号的时延参数
Ø t1:表示VSYNC前、后插入周期
Ø t2:表示HREF前插入周期
Ø t3:表示 HREF宽度
Ø t4:表示HREF后插入周期
5、camera的时钟域,三个时钟:系统时钟、PCLK、MCLK
每个摄像头接口包括三个时钟域,每一个时钟域是系统总线时钟,*二个是摄像头像素时钟PCLK,*三个时钟域为内部时钟MCLK。系统总线时钟必需**PCLK, CAM_MCLK 必需固定频率分频,如PLL时钟。如果有外部时钟晶振,CAM_MCLK 空掉。不需要同步MMCLK,PCLK应该与schmitt-triggered电平移位器连接。
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