რეკლამის დახურვა

Samsung-მა რამდენიმე კვირის წინ წარმოადგინა ახალი 200MPx ფოტო სენსორი ISOCELL HP3. ეს არის სენსორი ყველაზე პატარა პიქსელის ზომით. ახლა, კორეის ტექნიკურმა გიგანტმა ისაუბრა მის განვითარებაზე System LSI განყოფილების და ნახევარგამტარული R&D ცენტრის დეველოპერების მეშვეობით.

გამოსახულების სენსორი (ან ფოტოსენსორი) არის სისტემის ნახევარგამტარი, რომელიც გარდაქმნის შუქს, რომელიც შედის მოწყობილობაში კამერის ლინზებიდან ციფრულ სიგნალებად. გამოსახულების სენსორები ჩაშენებულია ყველა ელექტრონულ პროდუქტში, რომელსაც აქვს კამერა, როგორიცაა ციფრული კამერები, ლეპტოპები, მანქანები და, რა თქმა უნდა, სმარტფონები. ISOCELL HP3, რომელიც Samsung-მა წარადგინა ივნისში, არის ფოტოსენსორი, რომელიც შეიცავს 200 მილიონ 0,56 მიკრონი პიქსელს (ინდუსტრიის ყველაზე პატარა პიქსელის ზომა) 1/1,4" ოპტიკურ ფორმატში.

"პატარა ინდივიდუალური პიქსელის ზომებით, სენსორისა და მოდულის ფიზიკური ზომა შეიძლება შემცირდეს, რაც ასევე საშუალებას იძლევა შემცირდეს ლინზის ზომა და სიგანე." განმარტავს დეველოპერი Myoungoh Ki Samsung-ის System LSI განყოფილებიდან. „ამით შეიძლება აღმოიფხვრას ელემენტები, რომლებიც აკნინებს მოწყობილობის დიზაინს, როგორიცაა ამობურცული კამერა, ასევე შეამციროს ენერგიის მოხმარება. მან დაამატა.

მიუხედავად იმისა, რომ პატარა პიქსელები საშუალებას აძლევს მოწყობილობას იყოს უფრო თხელი, მთავარია სურათის ხარისხის შენარჩუნება. ISOCELL HP3, შემუშავებული უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით, 12%-ით უფრო მცირე პიქსელის ზომით, ვიდრე Samsung-ის პირველი 200MPx ფოტოსენსორი. ISOCELL HP1, შეუძლია შეამციროს კამერის ზედაპირის ფართობი მობილურ მოწყობილობაში 20%-მდე. მიუხედავად პიქსელის უფრო მცირე ზომისა, ISOCELL HP3 შემუშავებულია ტექნოლოგიის გამოყენებით, რომელიც მაქსიმალურად ზრდის ჭაბურღილის სრული სიმძლავრეს (FWC) და ამცირებს მგრძნობელობის დაკარგვას. პიქსელის მცირე ზომა იდეალურია პატარა, თხელი მოწყობილობების შესაქმნელად, მაგრამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობაში ნაკლები სინათლის შეღწევა ან მეზობელ პიქსელებს შორის ჩარევა. თუმცა, ამასაც Samsung-მა გაუმკლავდა და Ki-ს თქმით, ეს კორეული გიგანტის საკუთრების ტექნოლოგიური შესაძლებლობების წყალობითაა.

სამსუნგმა მოახერხა შექმნას ფიზიკური კედლები პიქსელებს შორის, რომლებიც უფრო თხელი და ღრმაა სრული სიღრმის ღრმა თხრილის იზოლაციის (DTI) ტექნოლოგიის გამოყენებით, რაც უზრუნველყოფს მაღალ შესრულებას 0,56 მიკრონი ზომისაც კი. DTI ქმნის იზოლირებულ კომპონენტს პიქსელებს შორის, რომელიც მოქმედებს როგორც საიზოლაციო კედელი, რათა თავიდან აიცილოს სინათლის დაკარგვა და გააუმჯობესოს ოპტიკური შესრულება. Samsung-ის ნახევარგამტარული R&D ცენტრის შემქმნელი Sungsoo Choi ადარებს ტექნოლოგიას შენობის სხვადასხვა ოთახებს შორის თხელი ბარიერის აგებას. "ხალხური თვალსაზრისით, ეს იგივეა, რაც ცდილობთ უფრო თხელი კედლის შექმნას თქვენს ოთახსა და მეზობელ ოთახს შორის ხმის იზოლაციის დონეზე გავლენის გარეშე." განმარტა მან.

Super Quad Phase Detection (QPD) ტექნოლოგია საშუალებას აძლევს ყველა 200 მილიონ პიქსელს ფოკუსირება მოახდინოს ავტოფოკუსის პიქსელების ინტენსივობის 100%-მდე გაზრდით. QPD გთავაზობთ უფრო სწრაფ და ზუსტ ავტოფოკუსის ფუნქციას ერთი ლინზის გამოყენებით ოთხ პიქსელზე, რაც საშუალებას გაძლევთ გაზომოთ ფაზური განსხვავებები მარცხნივ, მარჯვნივ, ზედა და ქვედა საგანში. არა მხოლოდ ავტოფოკუსი უფრო ზუსტია ღამით, არამედ მაღალი გარჩევადობა შენარჩუნებულია მასშტაბირების დროსაც კი. დაბალ განათებულ გარემოში გამოსახულების ცუდი ხარისხის პრობლემის გადასაჭრელად Samsung-მა გამოიყენა პიქსელების ინოვაციური ტექნოლოგია. "ჩვენ გამოვიყენეთ ჩვენი საკუთრების Tetra2pixel ტექნოლოგიის გაუმჯობესებული ვერსია, რომელიც აერთიანებს ოთხ ან თექვსმეტ მიმდებარე პიქსელს და მოქმედებს როგორც ერთი დიდი პიქსელი დაბალი განათების გარემოში." თქვა ჩოიმ. გაუმჯობესებული პიქსელური ტექნოლოგია შესაძლებელს ხდის ვიდეოების გადაღებას 8K გარჩევადობით 30 fps-ზე და 4K-ში 120 fps-ზე ხედვის ველის დაკარგვის გარეშე.

კიმ და ჩოიმ ასევე განაცხადეს, რომ მათ შეექმნათ მრავალი ტექნიკური წინააღმდეგობა ახალი ფოტოსენსორის შემუშავებისას (განსაკუთრებით DTI ტექნოლოგიის დანერგვისას, რომელიც პირველად გამოიყენა სამსუნგმა), მაგრამ ისინი გადალახეს თანამშრომლობის წყალობით. სხვადასხვა გუნდები. მიუხედავად მოთხოვნილი განვითარებისა, კორეულმა გიგანტმა ახალი სენსორი წარმოადგინა მისი პირველი 200MPx სენსორის გამოცხადებიდან ერთი წლის შემდეგ. რომელ სმარტფონში იქნება მისი დებიუტი, ჯერჯერობით უცნობია.

დღევანდელი ყველაზე წაკითხული

.