隨著數(shù)字成像技術的發(fā)展,CMOS傳感器因其在功耗、成本和集成度方面的優(yōu)勢而成為主流的圖像傳感器技術。然而,隨著像素尺寸的減小和集成度的提高,噪聲問題變得越來越突出。
CMOS傳感器中的噪聲來源
- 熱噪聲(Thermal Noise) :由于電子在半導體中的隨機運動產(chǎn)生的噪聲。
- 散粒噪聲(Shot Noise) :由光電子的隨機到達引起的噪聲。
- 讀出噪聲(Read Noise) :由傳感器的讀出電路產(chǎn)生的噪聲。
- 固定圖案噪聲(Fixed Pattern Noise, FPN) :由于像素間響應的不均勻性引起的周期性噪聲。
- 暗電流噪聲(Dark Current Noise) :在無光照條件下,由于熱激發(fā)產(chǎn)生的電流噪聲。
噪聲控制技術
- 像素設計優(yōu)化
- 像素尺寸 :增大像素尺寸可以減少熱噪聲和散粒噪聲,但會降低分辨率。
- 深溝隔離(Deep Trench Isolation) :通過在像素間創(chuàng)建深溝來減少暗電流和熱噪聲。
- 背照式(Backside Illumination) :將光電二極管置于電路下方,以提高光收集效率,減少噪聲。
- 電路設計優(yōu)化
- 低噪聲讀出電路 :設計低噪聲放大器和低噪聲模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以減少讀出噪聲。
- 時鐘噪聲抑制 :通過優(yōu)化時鐘線路布局和使用低噪聲時鐘源來減少時鐘噪聲的影響。
- 信號處理技術
- 數(shù)字噪聲抑制 :在數(shù)字域中應用濾波器和噪聲抑制算法,如中值濾波、高斯濾波等。
- 多幀平均 :通過疊加多幀圖像來減少隨機噪聲,適用于靜態(tài)場景。
- HDR(高動態(tài)范圍成像) :通過不同曝光時間的多幀圖像合成來減少噪聲和提高動態(tài)范圍。
- 校準技術
- 固定圖案噪聲校準 :通過在不同光照條件下拍攝標準圖案來確定FPN,并在后續(xù)圖像處理中進行校正。
- 暗電流校準 :在無光照條件下測量暗電流,并在圖像處理中進行校正。
- 算法優(yōu)化
- 去噪算法 :應用先進的去噪算法,如非局部均值(Non-Local Means)和自適應濾波器。
- 機器學習 :利用機器學習技術,如卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(CNN),來識別和抑制噪聲。
結(jié)論
CMOS傳感器的噪聲控制是一個多方面的挑戰(zhàn),需要從像素設計、電路設計、信號處理和算法優(yōu)化等多個層面進行綜合考慮。隨著技術的進步,新的噪聲控制技術不斷涌現(xiàn),為提高CMOS傳感器的性能提供了可能。
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。
舉報投訴
-
電流
+關注
關注
40文章
7191瀏覽量
140258 -
CMOS傳感器
+關注
關注
4文章
133瀏覽量
25137 -
數(shù)字成像
+關注
關注
0文章
16瀏覽量
8265 -
噪聲控制
+關注
關注
0文章
5瀏覽量
6568
發(fā)布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
STMicroelectronics AIS25BA MEMS運動傳感器深度解析與應用指南
汽車非安全應用的需求,例如寬帶有源噪聲控制 (ANC) 和振動監(jiān)測。AIS25BA具有用戶可選的±3.85g至±7.7g滿量程范圍、傳感器數(shù)據(jù)用TDM接口以及器件配置用I^2^C接口。
如何提高磁致伸縮位移傳感器采樣電路信噪比
本文總結(jié)了提高磁致伸縮傳感器信噪比的系統(tǒng)化方法,涵蓋硬件、數(shù)字、PCB布局及測量驗證,強調(diào)低噪聲放大、濾波和量化噪聲控制。
Robot之眼CMOS傳感器靜電防護指南
CMOS傳感器:光與電的精密舞蹈CMOS傳感器是利用半導體工藝將光子轉(zhuǎn)換為電荷的光電轉(zhuǎn)換器件。光電轉(zhuǎn)換過程:光電二極管陣列捕獲光子→生成電子電荷→MOS晶體管轉(zhuǎn)換為電壓信號→ADC輸出
CMOS圖像傳感器的制造步驟
CIS 英文全名 CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) Image Sensor,中文意思是互補性金屬氧化物半導體圖像傳感器。CMOS 圖像
VirtualLab:CMOS傳感器仿真
CMOS傳感器由于其從每個像素單獨提取信息的能力以及其低成本和低功耗,已成為圖像傳感器的主導技術。后者主要歸因于近年來CMOS像素尺寸的快速
發(fā)表于 06-16 08:49
VirtualLab:CMOS傳感器仿真
CMOS傳感器由于其從每個像素單獨提取信息的能力以及其低成本和低功耗,已成為圖像傳感器的主導技術。后者主要歸因于近年來CMOS像素尺寸的快速
發(fā)表于 04-07 11:30
VirtualLab Fusion應用:微透鏡陣列CMOS傳感器分析
尺寸等于或低于2μm的CMOS傳感器的性能。采用嚴格的FMM/RCWA進行仿真,以驗證微透鏡的有效性。
建模任務
模擬&設置:單平臺互操作性
建模技術的單平臺互操作性
在模擬中達到正確
發(fā)表于 04-07 08:56
濾波器在量子計算中的潛在應用:噪聲控制與信號提純
的噪聲干擾形成了一對難以調(diào)和的矛盾。在這一背景下,濾波器在量子計算中的潛在應用,尤其是在噪聲控制與信號提純方面,顯得尤為重要。 量子計算的挑戰(zhàn)與機遇 量子計算,這一基于量子力學原理的新型計算模式,以其并行計算
科普CMOS傳感器的工作原理及特點
在數(shù)字時代,無論是我們?nèi)粘J褂玫闹悄苁謾C、相機,還是復雜的監(jiān)控系統(tǒng)和科學成像設備,都離不開一個關鍵組件——CMOS(互補金屬氧化物半導體)傳感器。作為現(xiàn)代成像技術的核心,CMOS
EMC測試中的環(huán)境噪聲控制:為什么6dB是關鍵?
測試的準確性,又能有效控制成本,是每個EMC工程師都需要掌握的核心技術。
希望這篇文章能幫助大家更好地理解環(huán)境噪聲控制的重要性。如果你在實際測試中遇到相關問題,歡迎在評論區(qū)留言討論!
發(fā)表于 02-14 17:06
CMOS傳感器技術原理 CMOS傳感器與CCD傳感器比較
一、CMOS傳感器技術原理 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor),即互補金屬氧化物半導體,是一種重要的半導體
CMOS傳感器的圖像處理能力
隨著科技的飛速發(fā)展,圖像處理技術已經(jīng)成為我們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉钡囊徊糠帧?b class='flag-5'>CMOS傳感器作為圖像捕捉的核心,其圖像處理能力直接影響到成像質(zhì)量。 CMOS
CMOS傳感器的工作原理詳解
在現(xiàn)代攝影和攝像技術中,CMOS傳感器扮演著核心角色。它們不僅用于智能手機、數(shù)碼相機,還廣泛應用于監(jiān)控攝像頭、天文攝影和醫(yī)療成像等領域。CMOS傳感
CMOS傳感器的優(yōu)缺點分析
在現(xiàn)代電子設備中,圖像傳感器扮演著至關重要的角色。隨著技術的進步,CMOS(互補金屬氧化物半導體)傳感器因其獨特的優(yōu)勢而成為市場上的主流選擇。 CM

CMOS傳感器的噪聲控制技術
評論