SONY索尼半導體將發佈行業突破性的監控用CMOS影像感測器
同時實現捕捉影像的全畫素輸出和感興趣區域的高速輸出


日本,厚木—索尼半導體解決方案公司(SSS)宣佈將發佈一款用於監控/安防攝影機的1/3英寸CMOS影像感測器IMX675,約512萬畫素*2,可同時實現捕捉整體影像的全畫素輸出和感興趣區域的高速輸出。

業界突破*1,SSS全新感測器利用雙速流技術(Dual Speed Streaming technology)以每秒最高40格的速率輸出捕捉影像中的所有畫素,同時高速輸出用戶設置的特定感興趣區域。利用這一影像感測器,單個攝影機不僅可以提供全面的場景影像,還可以支援高速識別具有高細節水準的特定物件。

新感測器還採用了SSS獨有的STARVISTM 2技術,該技術具有高感光度和高動態範圍的特點,而且得益於專有的堆疊結構,功耗比傳統型號約低30%*3。

不受使用條件或一天中不同時間影響,這些技術組合使用可拍攝高性能、高品質的影像,從而為更安全、更有保障的社會做出貢獻。

*1在監控/安防攝影機應用的CMOS影像感測器中。截至2022年7月20日新聞發佈。
*2基於影像感測器有效畫素測定方法。
*3與SSS的1/3英寸512萬有效畫素CMOS感測器IMX335相比。
 


IMX675 CMOS影像感測器

**   量產商品的價格取決於交易量和其他因素。

 

雙速流技術樣片視訊

 

監控/安防攝影機的要求因使用地點和使用方式而異。同時,必須進行優化使攝影機數量盡可能少以降低系統成本。

得益於SSS專有的雙速流技術,新感測器可以以不同的格速率同時輸出整個捕捉影像和特定的感興趣區域,僅通過一個攝影機,既能捕捉場景的綜合影像,同時還能準確識別快速移動的物體。這樣的設計有助於降低系統成本。例如,新感測器可用於捕捉十字路口的整體影像,同時通過該感測器識別移動的人和汽車,或捕捉高速公路的整體影像,同時抓拍用於識別行駛在高速路上的汽車的車牌號所需要的細節資訊。

此外,STARVIS 2技術可實現高感光度和高動態範圍,且能耗相比傳統型號低約30%,*3動態範圍可達78 dB,約比傳統型號高2.5倍,*3 以上為使用單次曝光方法的資料。因此,新的感測器產品有潛力拓展監控/安防攝影機以外的應用,例如行車記錄儀和網路攝影頭,而這兩者的需求近年來都在增長。


 

主要特點:

■ 採用雙速流技術,可同時全畫素輸出捕捉影像和高速輸出特定感興趣區域
 

該影像感測器為業界突破性的*1採用雙速流技術、以每秒40格的最大速率輸出捕捉影像的所有畫素的同時,以高格率讀取特定感興趣區域,原創的讀出電路使這一突破成為可能。每一格中感興趣區域的位置以及相應的格率可以垂直測定。基於目的,用戶可以選擇僅高速讀取必要區域,與讀取所有畫素的傳統方法相比,通過減少資料量來減輕後期攝影機系統的負載。


 

■ 與傳統型號相比,耗電量減少30%*3

該產品採用堆疊結構,在畫素單元和電路單元之間採用Cu-Cu連接*4,優化了多個高速信號處理電路的佈局。這顯著降低了功耗,相比傳統型號低約30%。*3 在許多情況下, 監控/安防攝影機全天候運行,從而產生諸如功耗成本、對環境負面影響和攝影頭發熱等問題。使用這一新型感測器,可以減少攝影頭系統中的散熱元件數量,從而降低整體系統成本並有助於減少對環境的影響。

*4:在堆疊畫素部分(頂部晶片)和邏輯電路(底部晶片)時通過連接的Cu(銅)焊盤實現電氣連接的技術。與通過插入畫素區域周圍的電極實現連接的矽通孔(TSV)佈線相比,這種方法提供了更多的設計自由度、提高了生產效率、允許更緊湊的尺寸並提高了性能。

 

■ 單次曝光方式,動態範圍比傳統型號高約2.5倍*3

新的影像感測器採用了SSS開發的STARVIS 2技術,即利用獨特的處理技術來增加光接收單元的面積,即使是畫素大小有限制,也可以實現1/3英寸512萬畫素格式的高動態範圍。這種設計令動態範圍比傳統型號約高2.5倍*3,達到78dB,從而能夠高度精確的監控。

 

■ 提高近紅外範圍的感光度,黑暗場景依然能提供高品質的影像

新產品採用SSS專有的部件結構,在受光單元的入射平面中加入了不規則體,以折射入射光,從而提高不可見近紅外光的吸收率。這種設計使感光度比傳統型號高出約2.5倍,*3即使在黑暗場景和夜間經常使用近紅外的情況下也能捕捉到高品質影像。

 

若想瞭解有關監控/安防用CMOS 影像感測器的更多詳細資訊,請訪問以下網站。

產品頁面:http://www.sony-semicon.co.jp/cn/products/IS/security/product.html

技術頁面:http://www.sony-semicon.co.jp/cn/products/IS/security/technology.html
 

 發布時間:2022年9月7日


 資料來源廠商新聞稿與網站,透過Ai翻譯與輔助編輯,如果錯誤敬請見諒

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