Turvakaamera kujutise anduri tehnoloogia Starvis ™ / Starvis 2

Sep 22, 2025

Tehnilised omadused

1.Super - kõrge tundlikkus väljaspool inimese silma

Kujutise andurid jäädvustavad valgust ja teisendavad selle piltide ja muude andmete loomiseks elektrilisteks signaalideks. Kujutiseandurite jaoks on oluline eelis piltide täpselt tumedates kohtades jäädvustada. Selle saavutamiseks on ülioluline tajuda kõige nõrgemat valgust pimeduses ja muuta see tõhusalt elektrilisteks signaalideks, lubamata müra saastumist.

Starvise tehnoloogia on loodud nõrgema valguse jäädvustamiseks pimedas kohas, näiteks väikese alleeta tänavavalgustiteta, teisendada see valgust müraks - vähem elektrilisi signaale ja edastada sihtobjekti pilt selle kuju ja värvide realistliku renditi kaudu.

2.Tehnoloogia, mis annab kõrge tundlikkuse

Valgus sõidab läbi objektiivi pildiandurisse ja jõuab fotodioodi, mis teisendab valguse elektrilised signaalid. Just see fotodiood hoiab kõrgema tundlikkuse - võti, kui tõhusalt see valgust kogub.

Fotodioodide paigutus on pildisenduri tundlikkuse määrav tegur. Esiosa - valgustatud struktuuris asetatakse fotodioodid juhtmestiku kihi taha. Selles struktuuris on probleem selles, et enne fotodioodideni jõudmist kaldub või imendub juhtmekihile, ohustades pildisensori tundlikkust. Seevastu Starvisega on fotodioodid paigutatud juhtmestiku kihi peale - valgustatud struktuuri. See konfiguratsioon lahendab valguse kadu, mille põhjustas juhtmestiku kiht, suurendades märkimisväärselt fotodioodideni jõudva valguse kogust. Selle tulemusel on see struktuur tundlikkust parandanud üle 4,6 korda*1.

ON {- kiibläätse ja iga fotodioodi vahel lähem lähedus tähendab, et fotodioodid võivad vastu võtta kiireid sagedaste juhtumite nurga all, mis aitab parandada pildianduri pildistamisvõimet, kui kombineeritakse madala F - numbriga objektiiviga.

Comparison between front- and back-illuminated structures

Image shot by conventional front-illuminated image sensorImage shot by back-illuminated image sensor with STARVIS technology

3.Tehnoloogia, mis saavutab madala müra

Kujutiseandurid jäädvustavad valgust fotodioodidega, teisendage see elektrilisteks signaalideks ja väljastavad seejärel pildi digitaalsete väärtustena. Tumedat pilti saab helendada signaalide võimendamisega (kõrgema võimenduse taseme seadistamine). Kuid kõrgem võimendustasemed põhjustavad elektriliste signaalide müra võrdselt võimendamist, mille tulemuseks on teraline pilt.

Sony ülitugevuse muundamise võimenduse tehnoloogia on loodud elektriliste signaalide võimendamiseks kohe pärast footonitest muundamist, kui müratase on suhteliselt madal. Sel viisil vähendab see pärast võimendamist üldist müra. Selle tulemusel saab madalama - mürapilte võrreldes tavapärase tehnoloogiaga, jäädvustada isegi madala - valgustuskeskkonnas. Piltide madalam müratasemed aitavad parandada ka visuaalse või AI - abistava pildi äratundmist.

Image shot by image sensor with Super High Conversion Gain technologyImage shot by image sensor without Super High Conversion Gain technology

4. Kaasamine valgus ulatub inimsilmale nähtamatu

Standardkaamerates kasutatavad pildiandurid, näiteks nutitelefoni kaamerad ja peegliteta kaamerad, on loodud piltide reprodutseerimiseks, nagu näeme neid valguses (nähtav valguses). Mõned spetsiaalsete rakenduste pildiandurid, näiteks turvakaamerad, on loodud töötama lähedases - infrapuna (NIR) piirkonnas, kus pole inimsilmale nähtav.

NIR -valgustust kasutatakse piltide jäädvustamiseks, kus nähtav valgus võib inimesi häirida või põhjustada õnnetust, näiteks öösel elamurajoonides ja mitmekihilistel maanteedel.

Starvis võimaldab pildianduritel edastada selgeid pilte lähedases - infrapunavalgus keskkonnas. Kui pildianduri NIR -i tundlikkus on piisavalt kõrge, saab NIR -valgustust langetada, aidates vähendada soojuse tootmist ja energiatarbimist.

Image shot by image sensor not compatible with near-infrared lightImage shot by image sensor with STARVIS 2 technology

5. Kihiseeritud tundlikkus lähedal - infrapuna piirkonnas (NIR)

Lähedal - infrapunavalgus on pikem kui lainepikkusel nähtav tuli. SI (räni) fotodioodi korral imendub lühike - lainepikkuse tuli, näiteks sinine tuli, fotodioodi pinnale lähemale piirkonnas, kui pikem - lainepikkuse tuli, näiteks roheline ja punane tuli, neelab sügavamates piirkondades. Lähedase - infrapunavalguse neeldumist suurendatakse fotodioodi sügavuse suurendamisega.

Figure illustrating absorbed light wavelengths relative to the depth of a photodiode

6. VÕIM

Kujutise andurid saavad reguleerida valguse (kokkupuuteaja) kasutamise aega piltide väljutamiseks, optimeeritud vastavalt stseeni heledusele. Lühike kokkupuute aeg heledas keskkonnas väldib fotodioodi üleküllast ja pika kokkupuute aeg pimedas keskkonnas tagab piisava valguse kogumise.

Kontekstides, kus on silmas nii äärmiselt säravaid kui ka tumedaid alasid, näiteks tunneli väljapääsu kõrval asuv tugev valgusallikas, võivad need pildi alad olla üle - või {- paljastatud ja üksikasjad võidakse kaotada. Kui näeme üksikasju nii pildi heledates kui ka tumedates piirkondades, on see väidetavalt kõrge dünaamiline ulatus ja selle mõistmise atribuut nimetatakse kõrge dünaamilise vahemiku (HDR) funktsiooniks.

Image shot without HDRImage shot with HDR

7.DOL HDR

Kui digitaalne - kattub (DOL) HDR -funktsioon, jäädvustab pildiandur kaks pilti järjest: üks lühikese kokkupuutega heleda piirkonna ja teise pika särituse korral, mis on reguleeritud tumeda piirkonnaga. HDR realiseeritakse, sünteesides neid kahte pilti üksteise täiendamiseks.

Kuid see meetod hõlmab kahe lasku vahel väikest ajavahemikku ja see võib põhjustada mõningaid esemeid, näiteks hägune kontuur ja kromaatiline aberratsioon, kui sihtmärk on kiire liikumine.

8.Clear HDR

 

Kui selge HDR -funktsioon on sisse lülitatud, jäädvustab pildiandur samaaegselt kaks pilti, ühe madala võimendusega tasemega, mis on seatud heledasse piirkonda, ja teine ​​kõrge võimendusega tase, mis on kohandatud pimeda piirkonnaga*2. Seejärel sünteesitakse pildid.

Selle meetodi eeliseks on liikuva sihtmärgi piltide edastamine ilma kromaatilise aberratsiooni ja muude esemeteta, kuna kaks pilti jäädvustatakse samal ajal.
Terve HDR -funktsioon sobib mitte ainult turvakaamerate, vaid ka liikuvate sihtmärkide, näiteks liikluse jälgimissüsteemide ja armatuurlaua kaamerate hõivamiseks.

Image shot without HDRImage shot with DOL HDRImage shot with Clear HDR

9. Starvise tehnoloogia arendamine

Halb nähtavus on takistus igapäevaelus turvalisuse tagamiseks. Starvis on surunud tehnilisi piire ja ületanud inimese visuaalse tajumise inimese tundlikkust. See tehnoloogia jätkab oma evolutsiooni, et laiendada oma suutlikkust pilte jäädvustada infrapuna piirkonnas, kõrge - kontrastsusega sätteid ja muid olukordi, mis on inimsilma poolt märgatavaks.

10 10

Üleminek esiküljelt -, mis on valgustatud - valgustatud struktuurist, on lubanud super - kõrge tundlikkust, kust Starvise tehnoloogia. . Need pole ainsad tehtud parandused. ON - kiiblääts on parandanud valguse kontsentratsiooni ja läbilaskvust, värvifiltril on suurem läbilaskvus, fotoelektriline muundamise efektiivsus on paranenud ja palju muud. Kui uurime, uurime ja arendame optimaalseid materjale ning jätkame nanomeetri - taseme täpsust tootmisprotsessides, areneb meie tehnoloogia selle järgi

Figure illustrating evolution of STARVIS technology

Nii Starvis kui ka Starvis 2 on tagasi - valgustatud pikslitehnoloogia, mis on spetsiaalselt välja töötatud pildisensorite jaoks turvakaamerate rakenduste jaoks. Neil on minimaalne tundlikkus 2000 mV/μm2 (värvitoode, pildistamisel valguse allikaga 706 CD/m2, F5.6 1S akumulatsiooni ekvivalendis) ja pakuvad kõrget pildikvaliteeti nii nähtavas valguses kui ka infrapunavalguse lähedal. Starvis 2 pakub lisaks laia dünaamilist vahemikku (AD 12bit) enam kui 8 dB ühes kokkupuutes, laiemalt kui sama suurusega Starvise pikslit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni