0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

佳能开发出一款具有信号放大像素的100万像素单光子雪崩二极管图像传感器

MEMS 来源:MEMS 2020-07-08 14:49 次阅读

据麦姆斯咨询报道,日本佳能(Canon)公司近日宣布开发出了世界上第一款具有信号放大像素的100万像素单光子雪崩二极管(SPAD图像传感器。SPAD图像传感器可以在极短的时间内捕捉并成像静态图像和动态视频,是2D相机等应用的理想选择。同时,SPAD图像传感器能够捕捉与被摄体之间的距离信息作为成像数据,因此,SAPD传感器在3D成像领域也有巨大的应用潜力。

佳能100万像素SPAD图像传感器(原型)


SPAD传感器能够探测最微弱的光,可达光子量级水平的能量。这主要归功于电子高压加速到高速时产生的雪崩效应。即在雪崩光电二极管的p-n结上施加一个非常高的反向偏压,使结区产生很强的电场,当光照射到p-n结时所激发的光生载流子进入结区后,在强电场中会受到加速而获得足够的动能,在高速运动中与晶格发生碰撞,使晶格中的原子发生电离。通过碰撞电离产生的电子空穴对称为二次电子空穴对。新产生的电子空穴对在强电场下又被加速,获得足够的能量再次与晶格碰撞,产生新的电子空穴对,这个过程不断往复,使p-n结内载流子迅速增加,电流随之急剧增多,这种现象成为雪崩效应。这种从单光子产生载流子倍增效应的能力,在图像捕捉时可以提供更高的灵敏度,和更高的距离测量精度。

佳能100万像素时间门控SPAD图像传感器架构,芯片显微图和像素阵列放大视图


这款SPAD图像传感器由佳能和瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)联合开发,克服了长期以来的高像素数难题。通过应用新的电路技术,这款SPAD图像传感器采用了一种被称为光子计数的方法实现了100万像素的数字图像分辨率。此外,该传感器还采用了全局快门,可以同时控制每个像素的曝光。曝光时间缩短至3.8纳秒,从而实现清晰无失真的图像捕捉。此外,该传感器能够支持高达每秒24000帧(FPS)1位输出,从而能够在极短的时间内实现快速运动的慢动作捕捉。

得益于其对整个事件或场景的精细细节捕捉能力,这项技术具有广泛的用途和应用潜力,例如对化学反应进行清晰、安全、持续的反应分析,探测雷击等自然现象,物体坠落,冲击损伤,以及其它肉眼无法精确观察的事件等。

这款100万像素SPAD传感器还具有高达100皮秒的时间分辨率,使其能够以超高精度探测光子到达像素的精确时间。利用该特性,这款SPAD传感器能够实现精确的飞行时间距离测量。更重要的是,借助100万像素的高分辨率和高速图像捕捉,它还能够在多个对象重叠的情况下,精确地进行3D距离测量,非常适用于自动驾驶汽车、扩展现实(xR——增强现实AR、混合现实MR、虚拟现实VR)等设备的3D环境感知应用。

佳能公司开发的这款SPAD图像传感器,使深度信息捕捉3D相机达到了100万像素的分辨率,有望使这类可以充当高性能机器人“眼睛”的3D相机迅速扩大应用。展望未来,佳能将继续推进其创新的图像传感器技术,进一步拓展机器视觉能力,通过高精度的信息捕捉推动科学和工业的发展,为尚未探索的领域发展作出贡献。

SPAD传感器

SPAD传感器是一种特殊配置的传感器,在其每个像素内放置了一个二极管。每一个二极管在接收到一个入射的光子时,都能将这个光子转变成载流子的“雪崩效应”,从而产生一个大的电脉冲信号。这种从单光子产生雪崩倍增效应的能力,在图像捕捉时可以提供更高的灵敏度,和更高的距离测量精度。

CMOS传感器和SPAD传感器的像素结构对比


SPAD传感器根据其计数的脉冲数输出信号。尽管SPAD传感器能够探测单个光子,但其每个像素都需要自己的存储器或计数器,并且单个光子产生雪崩倍增效应需要高电压,因此需要具有足够绝缘能力的耐高压结构。这些要求不可避免地导致了更大的像素,因此,小型化和高像素数迄今一直难以实现。不过,近年三维堆叠技术有了长足的发展,这重新振兴了该领域的研发工作。

近年来,SPAD传感器已经在现有的各种器件和设备中获得了广泛应用。例如,智能手机利用SPAD的接近传感器可以确定设备与周围物体之间的距离;而在医学领域,SPAD传感器还被用于辐射检测以诊断早期癌症,如正电子发射断层扫描(PET)。

业界对SPAD传感器在更广泛技术领域的应用寄予厚望,包括自动驾驶激光雷达(LiDAR)传感器、扩展现实(xR)设备、机器人视觉和监控、空间探索、生物成像、光通信和量子计算等。

光子计数

在物理学中,光子计数是指光学传感器对光的最小单位——光子进行计数,从而确定信号光的强度和时间分布等参数信息。传统的光电探测器通过电流和电压检测模拟信号。而光子计数方法是将光信号视为离散的数字信号

将光视为数字信号,可以消除电子噪声的干扰,实现对微弱信号的高精度检测。此外,结合专用的处理电路,光子计数不仅可以精确地检测光子数量,而且还可以精确的检测光子的探测时间。

传统光电探测器与光子计数原理


飞行时间(ToF)测量

飞行时间(ToF)测量是一种用于确定传感器与另一物体之间距离的方法。而距离的测量,基于光源以光速发射的光从目标物体反射并返回传感器的时间计算而来。

由于光的传播速度非常快,因此利用ToF方法的距离计算必须在1纳秒到1皮秒的范围内进行,从而需要能够精确实现这种高速响应的光学传感器。

佳能公司开发的这款SPAD传感器具有高达100皮秒的时间分辨率,能够以超高精度确定光子到达像素的精确时间。利用该SPAD图像传感器进行ToF测量时,可以通过光源发射脉冲光照射到物体并返回到传感器的时间确定传感器和物体之间的物理距离。其高达100皮秒的时间分辨率,使该传感器能够精确的进行飞行时间距离测量。

这款SPAD图像传感器可以很容易地集成进入各种设备,即使在完全黑暗环境中也可以非常精确地测量深度信息。这种特性使其在自动驾驶汽车和xR等类似设备的3D环境感知应用中极具前景。

飞行时间(ToF)测量原理


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 图像传感器
    +关注

    关注

    68

    文章

    1875

    浏览量

    129412
  • 光电二极管
    +关注

    关注

    10

    文章

    399

    浏览量

    35891

原文标题:佳能开发出全球首款100万像素SPAD图像传感器

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    格科微:5000像素图像传感器实现量产出货

    格科微于10月13日发布公告,宣布其5,000像素图像传感器产品已成功实现量产出货。该产品建立在格科微已量产的3,200
    的头像 发表于 10-14 16:09 401次阅读

    雪崩二极管的特性和作用

    雪崩二极管(Avalanche Diode)是种特殊的二极管,其工作特性主要基于雪崩击穿效应。这种器件在电子领域中
    的头像 发表于 09-23 18:12 457次阅读

    雪崩二极管与普通二极管有什么区别

    雪崩二极管与普通二极管在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在其工作原理、特性、应用领域以及内部结构等方面。
    的头像 发表于 09-23 18:10 417次阅读

    雪崩二极管和齐纳二极管有什么区别

    雪崩二极管(Avalanche Diode)和齐纳二极管(Zener Diode)是两种具有不同特性和应用领域的半导体器件。下面将分别介绍这两种二极
    的头像 发表于 09-23 18:08 332次阅读

    雪崩二极管和齐纳二极管的主要区别

    在电子工程领域中,二极管作为种基本的电子元件,广泛应用于各种电路和设备中。其中,雪崩二极管和齐纳二极管作为两种特殊的
    的头像 发表于 05-23 14:30 1332次阅读

    PIN光电二极管与APD雪崩二极管的优缺点介绍

    在光电探测领域,PIN光电二极管和APD雪崩二极管是两种重要的光电探测。它们广泛应用于光通信、光测量、医疗成像以及遥感探测等多个领域。
    的头像 发表于 05-22 17:38 3441次阅读

    在前照式SPAD像素上实现的两代基于超构表面的平面微透镜设计

    平面微透镜非常适合于光子雪崩二极管(SPAD)像素,SPAD像素通常在
    的头像 发表于 04-17 09:08 611次阅读
    在前照式SPAD<b class='flag-5'>像素</b>上实现的两代基于超构表面的平面微透镜设计

    雪崩光电二极管击穿原理图

    雪崩光电二极管是利用PN结在高反向电压下产生的雪崩效应来工作的二极管
    的头像 发表于 04-09 17:06 1023次阅读
    <b class='flag-5'>雪崩</b>光电<b class='flag-5'>二极管</b>击穿原理图

    影响雪崩二极管响应速度的原因有哪些?

    雪崩二极管,也称为碰撞雪崩渡越时间二极管(IMPATT),是种在微波频率下使用的二极管,其工作
    的头像 发表于 04-03 18:10 1439次阅读

    如何放大光电二极管信号

    由光电二极管产生的极低幅度电流的标准方法:将该电流用作基于运算放大器的跨阻放大器 (TIA) 的输入。下图提供了连接到 TIA 的光电二极管的示例,光电
    发表于 02-15 10:28 1630次阅读
    如何<b class='flag-5'>放大</b>光电<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>信号</b>?

    思特威推出5000像素图像传感器SC5000CS

    思特威,作为领先的CMOS图像传感器供应商,近日推出了一款适用于手机应用的新型5000像素图像
    的头像 发表于 02-04 15:13 1095次阅读

    肖特基二极管常见型号 肖特基二极管和普通二极管区别

    肖特基二极管和普通二极管的区别。 1N5711:1N5711是一款常见的肖特基二极管,它具有25V的反向电压和0.2A的
    的头像 发表于 01-30 10:35 5602次阅读

    什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别

    ,它是种能够在红外范围内发射光子二极管。红外光通常被人眼所不能察觉,但可被红外传感器或红外摄像机所探测和捕获。红外二极管通过半导体材料中
    的头像 发表于 01-26 15:42 1687次阅读

    二极管放大电路基本原理

    二极管放大电路是种基本的电子放大电路,它利用二极管的特性来实现信号
    的头像 发表于 12-18 16:27 2551次阅读

    背照式双雪崩光子雪崩二极管(SPAD)介绍

    光子雪崩二极管(SPAD)的关键特征是能够探测单个光子并提供数字信号输出。
    的头像 发表于 11-21 09:17 1956次阅读
    背照式双<b class='flag-5'>雪崩</b>区<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>二极管</b>(SPAD)介绍