引言
在2003年底以前,固体图像传感器还分为CCD型和CMOS型,但是2003年底日本的尼康公司改写了这个历史,在其2003年7月发布的D2H镜头转换式反单数字相机中使用了一种新型的固体LBCAST JFET图像传感器(Lateral Buried Charge Accumulator and Sensing Transistor array Junction Field Effect Transistor)。可以说是CCD与CMOS技术优势融合的产物,充分体现了CMOS低耗电量和CCD高速数据读取的优势,尺寸为23.3mm×15.5mm,对角线长28.4mm,总像素数为426万(2560×1664),有效像素数为410万,像素间隔为9.4μm。
1 JFET和MOSFET
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2 LBCAST JFET的特点
在追求高带宽、低功耗的图像传感器竞争中,CMOS图像传感器在设计中展现出比CCD更优势的特点:尺寸小、系统成本低,在确何产品品质的前提下功耗也低。但噪声成为CMOS成功路上最大的障碍,将导致图像质量的下降。这也是噪声问题必须得以解决的原因之一。而LBCAST JFET有着众多优点控制工程网版权所有,这除了与放大器采用JFET有关外,还与其内部结构及工作特点有关。
2.1 LBCAST JFET的读数方式
目前CCD和CMOS常用的读数方式:顺序电荷转移方式与X-Y导址和传输方式。图1(a)为传统Interline CCD图像传感器通常采用的顺序电荷转移方式由光信号转换成的电信号首先被传送到列转移寄存器,最后再输出到图像处理单元www.cechina.cn,因此速度受到限制。此外从理论上讲,由于顺序电荷转移方式需要连续、高速的驱动转换寄存器,这就需要较多的电功率。图1(b)为CMOS图像传感器通常使用的X-Y寻址和传输方式,在这种方式中,每一个像素都有自己的放大器,通过列扫描和行扫描来传递信号,并输出给图像处理单元。它有独立的数据传输线路www.cechina.cn,因此能达到很高的速度,但是如果仔细观察其输出图像,就能够发现在分开的线上容易出现图像失真。
JFET图像传感器亦采用X-Y寻址和传输方式,数据通过两条信号线按不同的颜色读出,这样一来读取图像的速度更快,同时具有可以随意提取高密度像素数据的优点。JFET图像传感器的数据分配线用颜色的方法(绿、蓝和红)代替了用区域的方式,在提高操作速度的同时也提高了图像质量,解决了输出图像在分开的线上容易再现失真这一问题。
JFET图像传感器根据颜色分离信号源;所有的绿色信号通过一条线输出控制工程网版权所有,而所有的蓝色和红色信号通过另外一条线输出,这样可以使图像不受输出放大器波动的影响,确保了图像质量。由于人眼对绿色特别敏感,因此绿色信号线只处理绿色信号,而且在图像锐化和设置图像对比度的绿色也特别重要。在读第一行数据时,应用列左边的数据线(上面输出G信号,下面输出B信号),再接着读第二行数据,此时应用列右边的数据线(上面输出G信号,下面输出R信号),依次继续进行(图2),那么可以看到R:G:B比率是1:2:1,通常彩色滤波器的比率也是基于这个原理设计的。
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