








转自:https://blog.csdn.net/luoganttcc/article/details/129724379

参考文献:

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3.14.5 Dual-diode
第五种模式又称SME( Spatially Multiplexed Exposure)。这种sensor在空间上以棋盘格的形式排列高感度和低感度两种像素,通过算法处理融合一帧WDR图像。
这种方式的主要缺陷是sensor的有效分辨率下降,合成后的图像容易出现伪影。
写到此处先悼念一下笔者的好友,Dr. Reberto Marchesini,一个特别温和友善的意大利人,在2010年加入AV之前曾在某sensor公司设计WDR sensor,就是用的这种WDR模式。曾有导演用他设计的sensor拍摄了一部电影,就是下面这个。
Reberto 一生与摩托车有缘。他第一次去AV面试的路上在路口被私家车刮碰了一下,住了两个月院。痊愈出院后第二次面试拿到了offer,他的小女朋友听到喜讯立即辞去了waitress工作回家做起了全职主妇。一年后的12月,Reberto 荣升硬件设计主管,在职务生效的第一天早上,他骑摩托车又被私家车刮碰了一下,不幸的是这次是在高速公路上,私家车时速130公里,亲爱的Reberto 同学当场就撒手西去了,再未醒来。笔者每次回忆起与他共事的愉快经历都不胜唏嘘,感慨世事无常。
3.14.6 LOFIC
第六种模式全称是Lateral OverFlow Integration Capacitor,原理是每个像素都配置一个较大的电容用于收集因饱和而溢出的电荷,如下图所示。
曝光时只要PD达到饱和阱容的一半(Skim level)就会触发相关电路动作把电荷转移到CS电容上。读出时,首先读取PD信号,随即再读取PD和CS电容和总信号。英文skim 常用语描述在水上撇油脂的动作,所以LOFIC 又称为 Skimming pixel。
LOFIC 像素的主要挑战是高效地制造大电容CS。2017年的报道是用6um像素实现了37.5万电子的最大阱容。
2019年的报道是用2.8um像素实现了12万电子的最大阱容。
另据报导,此种技术可以实现高达200dB的动态范围。
3.14.7 Complementary carrier
第七种模式的原理是引入空穴载流子,由于CDTI工艺可以容易实现较大的电容,所以可以实现跨越式的阱容提升,2018年的报道是用3.2um的像素实现了75万载流子的阱容。
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