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公开(公告)号:CN118661424A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202380020922.6
申请日:2023-02-03
申请人: 艾迈斯传感器比利时有限责任公司
IPC分类号: H04N25/533 , H04N25/771 , H04N25/583 , H04N25/589
摘要: 提供了一种包括具有第一像素组(G1)和第二像素组(G2)的像素阵列(ARR)的图像传感器(IS)。每个像素组(G1,G2)包括多个像素(PXL),其中每个像素(PXL)具有感光元件(PD)、感测节点(FD)和采样保持级(SHS)。图像传感器(IS)的驱动器电路(DRV)被配置为在曝光阶段期间:操作第一像素组(G1)的像素(PXL)以执行第一持续时间(T1)的第一曝光,并且操作第二像素组(G2)的像素(PXL)以执行第二持续时间(T2)的第二曝光,随后执行第三持续时间(T3)的第三曝光。图像传感器(IS)的输出电路(OUT)被配置为在读出阶段期间:从第一像素组(G1)的每个像素(PXL)读出第一光信号,并且从第二像素组(G2)的每个像素(PXL)读出第二光信号和第三光信号。
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公开(公告)号:CN118474561A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410922743.8
申请日:2024-07-10
申请人: 南京大学
IPC分类号: H04N25/589 , H04N25/626 , H04N25/77
摘要: 本发明公开了一种基于复合介质栅光敏探测器实现单帧大动态成像的方法,属于半导体技术领域。该方法包括:将奇数行和偶数行分别采用两个不同的字线选通模块控制,使得奇数行或偶数行施加时间长度不同的复位、曝光、读取和等待电压,将奇数行和偶数行的曝光时间设置为不同的长度。复合介质栅光敏探测器像元阵列经过读出后,将奇数行和偶数行的像元进行插值及图像融合,实现了单帧大动态成像。本发明可以实现复合介质栅光敏探测器像元阵列的单帧大动态成像,提高了大动态成像的时间分辨率,减少了运动图像大动态融合的运动模糊,减少了多帧融合所需的配准算法代价。可以将此技术应用于对时间分辨率较高,特别是针对于快速运动的物体的场景。
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公开(公告)号:CN118318454A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202280078344.7
申请日:2022-09-05
申请人: 微软技术许可有限责任公司
IPC分类号: H04N23/741 , H04N25/589 , G06T5/00 , G06T5/50
摘要: 用于生成高动态范围(HDR)图像的系统获取与第一时间点和第一图像捕获参数集相关联的历史帧。系统获取与特定图像捕获参数集相关联且在第一时间点之后的第二时间点处捕获的图像帧,并且特定图像捕获参数集包括第一图像捕获参数集或第二图像捕获参数集。系统通过对图像帧应用归一化操作来生成经归一化的图像帧。归一化操作可以基于特定图像捕获参数集来确定。系统至少基于经归一化的图像帧生成权重图,并且基于经归一化的图像帧、历史帧和权重图生成HDR图像帧。
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公开(公告)号:CN118233772A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410463180.0
申请日:2024-04-17
申请人: 无锡芯途智感科技有限公司
发明人: 王飞
IPC分类号: H04N25/589 , H04N25/705 , H04N25/779
摘要: 本申请涉及一种图像传感器,包括像素阵列单元、模数转换电路、时序控制电路和图像信号处理电路;像素阵列单元包括多个像素,每个像素包括信号产生电路、信号存储电路以及信号读出电路;其中,信号产生电路用于积累电荷量;信号存储电路包括第一信号存储单元和第二信号存储单元,通过时序控制电路的调控可分别存储电荷量以获得两帧全局曝光数据。在本申请提出的图像传感器中,通过像素电路中配置第一电荷存储单元和第二电荷存储单元,连续的两次全局曝光可以先不读出数据,临时存储在第一电荷存储单元和第二电荷存储单元中,曝光完成后再控制数据的读出,有效的解决了现有应用中需要两帧数据作为输入时需较多内存用于存储数据的问题。
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公开(公告)号:CN116888973A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202280016317.7
申请日:2022-01-26
申请人: 微软技术许可有限责任公司
IPC分类号: H04N25/589
摘要: 用于HDR图像捕获的系统,其被配置为通过以下操作来执行分割的长曝光操作:应用第一组长曝光快门操作来配置SPAD阵列的每个SPAD像素以实现光子检测,以及应用第二组长曝光快门操作来配置SPAD阵列的每个SPAD像素以实现光子检测。时间段介于第一组长曝光快门和第二组长曝光快门之间。该系统可被配置为通过以下操作来执行短曝光操作:应用一组短曝光快门操作来配置SPAD阵列的每个SPAD像素以实现光子检测。短曝光操作发生在介于第一组长曝光快门操作与第二组长曝光快门操作之间的该时间段期间。该系统还可被配置为基于分割的长曝光操作和短曝光操作来生成图像。
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公开(公告)号:CN118433556A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202310130032.2
申请日:2023-02-01
申请人: 比亚迪半导体股份有限公司
IPC分类号: H04N25/589
摘要: 本发明公开了一种曝光控制方法和图像传感器,曝光控制方法包括:响应于第一行驱动信号,控制像素阵列中的至少一行第一像素单元以第一曝光周期进行曝光,以获得采集场景中的暗光信号;在第一曝光周期内,响应于第二行驱动信号,控制像素阵列中的至少一行第二像素单元以第二曝光周期进行多次曝光,以获得采集场景中的亮光信号;其中,第二曝光周期小于采集场景中光源的显示周期,并且所述第二像素单元的曝光时段与所述采集场景中光源亮起时段存在重叠。本发明的曝光控制方法和图像传感器,可以保证同时采集到亮光信号和暗光信号,避免出现光源光信号闪烁导致的信号丢失问题。
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公开(公告)号:CN112075073B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN201980029993.6
申请日:2019-06-17
申请人: 松下知识产权经营株式会社
IPC分类号: H04N25/76 , H04N25/77 , H04N25/779 , H04N25/78 , H04N25/59 , H04N25/709 , H04N25/587 , H04N25/589 , H01L27/146
摘要: 摄像装置(100)具备像素阵列(PA)。在1个帧中,第1期间、第3期间和第2期间按照该第1期间、第3期间和第2期间的顺序出现。在第1期间中,进行像素阵列(PA)中的第1至少1个行的像素信号读出。在第2期间中,进行像素阵列(PA)中的第2至少1个行的像素信号读出。第1至少1个行及第2至少1个行的至少一方包含像素阵列(PA)中的2个行。在第3期间中,不进行像素阵列(PA)的任何行的像素信号读出。第1期间及第2期间是高灵敏度曝光期间及低灵敏度曝光期间中的一方。第3期间是高灵敏度曝光期间及低灵敏度曝光期间中的另一方。
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公开(公告)号:CN118118806A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410384414.2
申请日:2024-03-29
申请人: 脉冲视觉(北京)科技有限公司
发明人: 刘力桥
IPC分类号: H04N25/58 , H04N25/589 , H04N25/53
摘要: 本公开提供了一种图像传感器和信号处理方法、设备、程序和介质,通过比较像素单元输出的第一电信号是否大于预设阈值范围内最大值的参考电信号;其中,所述第一电信号由所述像素单元基于预设曝光时长内接收的光信号产生的光生电荷得到;响应于所述第一电信号大于所述最大值的参考电信号,控制所述像素单元复位后开始曝光并在曝光过程中持续输出第二电信号,所述第二电信号基于所述像素单元在曝光过程中接收的光信号产生光生电荷得到;获取所述像素单元输出的第二电信号达到所述阈值范围内最小值的参考电信号所需的时间,作为第一时间并输出所述第一时间。本公开在不增加硬件成本的情况下,增大了图像传感器的动态范围。
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公开(公告)号:CN117981341A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202280059467.6
申请日:2022-06-30
申请人: 高通股份有限公司
IPC分类号: H04N23/73 , H04N23/741 , H04N25/589 , H04N23/71
摘要: 描述了用于在低光条件下对多帧(MF)高动态范围(HDR)成像进行非对称曝光时间调整的方法、系统和设备。在一些实施方式中,设备可以接收包括与第一曝光时间相关联的短曝光帧和与第二曝光时间相关联的长曝光帧的一组帧,并且可以基于检测到与该组帧相关联的低光条件来调整与长曝光帧相关联的第二曝光时间以获得长曝光帧的第三曝光时间。设备可以基于在设备的图像传感器处将另外一组消隐行添加到与短曝光帧相关联的一组可见行,而调整与长曝光帧相关联的第二曝光时间以获得长曝光帧的第三曝光时间。
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公开(公告)号:CN115002365B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210585987.2
申请日:2022-05-26
申请人: 中国电子科技集团公司第四十四研究所
IPC分类号: H04N25/71 , H04N23/741 , H04N25/589
摘要: 本发明公开了一种CCD高光谱成像超高动态循环曝光控制方法及系统,包括产生第一驱动时序和第二驱动时序,基于第一驱动时序控制CCD在循环积分周期的第一帧周期内工作于ITR模式,对光敏区的无效积分进行清除后再对光敏区探测到的光信号依次经积分过程、快态转移过程及慢态读出过程得到第一帧图像;以及判断第n帧周期的工作状态是否满足预设条件,若满足则通过第一驱动时序控制CCD在第n帧周期内工作于ITR模式,否则通过第二驱动时序控制CCD在第n帧周期内工作于IWR模式,以此循环,实现超短积分时间和长积分时间曝光周期的快速切换,进而提升CCD的动态范围指标。
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