Самый маленький в мире пиксель размером 0,56 микрона знаменует конец тряски камер

Самый маленький в мире пиксель размером 0,56 микрона знаменует конец тряски камер

Компания Omnivision разработала самый маленький в мире пиксель размером всего 0,56 микрона для камер смартфонов. Это больше, чем просто научное достижение, это крупный прорыв, который будет иметь важные последствия для смартфонов в ближайшем будущем, позволяя производителям увеличивать разрешение камеры без увеличения размера.

Да, это означает, что вскоре мы можем увидеть кончину пресловутых выпуклостей камеры, которые есть практически на каждом флагманском смартфоне на рынке.

Что такое QE и QPD?

С такими словами, как «высокая квантовая эффективность» (QE) и «четырехфазное обнаружение» (QPD), легко растеряться при обсуждении деталей крошечного изобретения Omnivision. Однако они сводятся к тому, что ему не требуется много энергии (QE) и что он способен на быструю автофокусировку (QPD). Эти факторы, наряду с совершенно крошечным размером пикселя, означают, что эта технология позволит смартфонам резко увеличить разрешение без увеличения размера.

Эти пиксели настолько малы, что теперь они затмеваются длиной волны красного света, нарушая существовавшее ранее представление о том, что размер этой длины волны является нижним пределом, при котором может быть создан пиксель. Omnivision использовала разработанную ими запатентованную технологию для более глубокого встраивания фотодиода в кремний, что позволило разработать самый маленький в мире пиксель.

Энди Боксалл/Digital Trends

Именно эти крошечные пиксели позволили Omnivision создать 200-мегапиксельный сенсор камеры смартфона. Omnivision ожидает, что первые смартфоны с самым маленьким в мире пикселем, интегрированным в эти 200-мегапиксельные датчики, появятся на рынке в начале 2023 года.

Эта технология — только начало гонки за повышение производительности камеры смартфона при уменьшении размера камеры. Исследователи из университета Chung-Ang недавно разработали способ стек квантовых точек и настроить их так, чтобы они были чувствительны к определенным частотам света, таким образом сформировав датчик цветного изображения в ошеломляюще маленьком масштабе. Они, по-видимому, просты в изготовлении, чрезвычайно прочны и очень чувствительны. В конце концов, датчики с квантовыми точками могут заменить CMOS (комплементарный полупроводник на основе оксида металла), нынешнюю ведущую технологию обработки изображений, которая используется практически во всех камерах.

Что это значит для будущего?

В конце концов, камеры всех разновидностей выиграют от этих прорывов в области изображений. Смартфоны, возможно, наконец-то смогут избавиться от этой неуклюжей выпуклости, из-за которой они никогда не будут лежать ровно на столе. Также можно представить, как эта технология может быть реализована в больших датчиках в камерах со сменными объективами. Если они могут уместить 200 мегапикселей в камеру смартфона, сколько они смогут уместить в камеру размером с Никон Z9? Вполне возможно, что мы можем быть на грани того, чтобы увидеть гигапиксельные сенсоры в потребительских камерах, хотя можно содрогаться от того, сколько места на жестком диске потребуется для таких фотографий.

В то время как я мог фантазировать о заманчивой возможности таких пока еще нереализованных научно-фантастических приложений (например, терапиксельные датчики в научных обсерваториях), здесь и сейчас вы можете заглянуть в будущее с первой фотосъемкой с помощью .56. микронные пиксели.

Рекомендации редакции





Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *