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感光元件

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图像传感器
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感光元件,是一種將光學影像轉換成電子訊號的設備,廣泛應用在數碼相機和其他電子光學設備中。早期的感光元件採用模擬訊號,如攝像管video camera tube)。如今,感光元件主要分為感光耦合元件charge-coupled device, CCD)和互補式金屬氧化物半導體主動像素感測器CMOS Active pixel sensor)兩種。

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安裝在電路板上的感光耦合元件晶片
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數碼相機主板上的感光元件,具有600萬像素

CMOS與CCD的對比

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Canon公司的CMOS感光元件

如今,大多數數碼相機採用了CMOS感光元件。這兩種類型的感光元件都能夠完成選取影像、轉換電子訊號的任務。

CCD感光元件是一個基於模擬訊號的設備。當光投射到其表面時,將有訊號電荷產生。電荷訊號可以轉換成電壓,並按指定的時序將圖像信息輸出。數碼相機主板上的其他電路將把這訊號轉換成數碼訊號,以便微處理器進行處理。[1]

而CMOS感光元件是一類利用CMOS半導體的主動像素感測器。每個光電感測器附近都有相應的電路直接將光能量轉換成電壓訊號。與CCD不同的是,它並不涉及訊號電荷。在主板上可能也需要模擬數碼轉換器將它的輸出訊號轉換成數碼訊號。[1]

上述兩種影像傳感技術,在影像品質上並沒有太大的優劣之分。CCD感測器在接收強光照射時,對於「縱向塗片」(vertical smear)效應過於敏感,導致訊號過載;高端的CCD則通過技術手段緩解了這一問題。不過,CMOS感測器則會因為果凍效應rolling shutter)產生一些不必要的效應。[2]

同等條件下,CMOS感光元件所用的元件數相對更少,從而功耗較低,數據吞吐速度也比CCD更高。由於數碼相機CMOS感光元件可以直接製作在主板電路上,因此它的訊號傳輸距離較CCD短,電容、電感和寄生延遲降低。另外,資料輸出採用X-Y尋址方式,速度更快。CCD的數據輸出速率一般不超過每秒70百萬像素,而CMOS則可以達到每秒100百萬像素。[2]然而,CCD感光元件在工藝、製造方面更加成熟,因此在市場上與CMOS感光元件並駕齊驅。[3][4]此外,CMOS的製造成本比CCD感測器低。

有一種混合CCD/CMOS架構,由CMOS資料輸出集成數碼電路與一片CCD圖像傳感基板接合在一起。這項技術是為紅外線觀察而發展,現在轉而用於基於的探測器技術。[5]另外一個途徑是採用非常精細的CMOS技術來實現將CCD以CMOS的結構安裝。通過在單獨的多晶矽(poly-silicon)閘極之間安置非常小的間隙,這項技術有望實現。上述的混合感測器尚處於研究階段,可以推動CCD和CMOS兩種不同技術的共同發展。

但是由於CMOS成像技術不斷提升,消費型數碼相機以及數碼中片幅產品都廣泛採用CMOS,使CCD在市場的佔有率於2010年代起不斷下降,穩執CCD牛耳的索尼更宣布於2017年停產CCD,目前的消費電子產品市場上已經沒有了CCD的蹤影。

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性能參數

更多資訊 畫幅表示(英寸), 實際大小(mm) ...

[6]

有許多參數被用來評價感光元件的性能,包括動態範圍信噪比以及低光照靈敏度等。對於同等級別的感測器,當其尺寸提高後,信噪比和動態範圍一般都會得到提升。

顏色的分辨

彩色感光元件,按其對色彩的分辨方式可分成以下幾大類:

  • 拜爾(Bayer)傳感器,一種廉價也最常見的圖像傳感器,使用拜爾濾色鏡讓不同的像素點只對紅、藍、綠三原色光中的其中一種感光,這些像素點交織在一起,然後通過去馬賽克(demosaicing)內插來恢復原始影像。
  • Foveon X3 感測器,用於某些適馬(Sigma)及寶麗來數碼照相機。它的每一像素點都有三重感測器,可以對所有顏色感光。
  • 3CCD 感測器,如某些松下數碼照相機,或者是攝像機(Camcorder),通過雙色稜鏡分光,並採用3塊獨立的CCD感測器,一般認為圖像還原品質最好但價格比較昂貴。

專用的感光元件

熱成像儀多光譜圖像multispectral image)、喉鏡laryngoscopy)、伽馬相機gamma camera)、X射線感測器以及一些天文學的研究應用領域,還採用了專用的感光元件。

數碼相機中使用的感光元件列表

更多資訊 寬度, 高度 ...
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參考文獻

外部連結

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