![]() 「香港飛龍」標誌 本文内容: 如果您希望可以時常見面,歡迎標星收藏哦~來源:內容來自allaboutcircuits,謝謝。傳感器設計的微型化正在達到新的基準,不僅在外形尺寸方面,而且在性能和集成度方面。索尼、豪威科技和佐治亞理工學院的最新進展展示了小型硬件如何解決從自主機器人導航到腦機接口等長期存在的工程難題。這些傳感器使得將先進功能嵌入狹小空間變得更加容易,無論是在無人機內部、手機鏡頭下,還是在人體皮膚下。索尼將高精度激光雷達縮小至50克封裝索尼的 AS-DT1 LiDAR 傳感器直指 3D 傳感領域,在尺寸和精度之間尋求平衡。據索尼稱,這款傳感器尺寸僅爲 29 毫米 x 29 毫米 x 31 毫米,重量僅爲 50 克,是同類產品中最小、最輕的傳感器。如此緊湊的機身設計絕非偷工減料。索尼運用其在機器視覺相機領域積累的微型化和光學技術,將高分辨率深度傳感功能融入到適合無人機和移動機器人的封裝中,既不會耗電,也不會佔用空間。AS-DT1 採用索尼專有的測距模塊,基於直接飛行時間 (dToF) 架構構建。它使用單光子雪崩二極管 (SPAD) 傳感器,可放大單光子信號,即使在低反射率或低對比度物體上也能實現精確讀取。雖然 SPAD 技術並非新技術,但索尼的版本借鑑了其在汽車級成像和測距傳感器方面的經驗,使其性能超越了典型的商用級激光雷達。AS-DT1 是全球最小、最輕的 LiDAR 深度傳感器結構。圖片由索尼電子提供它支持多箇測距點來捕捉3D測量值:長度、寬度和深度。這使得在商店或倉庫等雜亂或多變的環境中也能可靠地捕獲數據。該傳感器的額定測量範圍在室內40米,在陽光充足(100,000勒克斯)的室外20米,分辨率在10米處爲±5釐米。對於這種尺寸的設備來說,這是一箇不錯的測量範圍,尤其是在小型傳感器常常無法滿足需求的戶外。索尼將該傳感器定位於機器人、無人機和固定裝置。該設備還可以幫助自主移動機器人在室內物流或零售空間中導航,從而避開障礙物並與動態環境進行互動。Omnivision OV50X 推動智能手機成像向專業級視頻和 HDR 邁進Omnivision 的 OV50X採用 1 英寸、5000 萬像素設計,支持 110 dB、單次曝光 HDR 和 8K 視頻,使智能手機傳感器更接近專業級成像水平。該傳感器採用 TheiaCel 堆疊芯片架構,結合了橫向溢流積分電容器 (LOFIC) 和雙轉換增益 (DCG),無需多幀拼接即可捕捉高對比度場景。該架構可避免運動僞影,並簡化實時 HDR 處理。1.6 μm 的原生像素尺寸(高於 Omnivision 上一代 OV50H 的 1.0 μm)提升了感光度。在低光或高速場景下,該傳感器可切換到四合一像素合併,有效像素尺寸爲 3.2 μm。此模式支持 12.5 MP 和 180 fps 的全分辨率讀取,或 60 fps 的 HDR 讀取。這種靈活性有助於拍攝慢動作視頻和低光靜態照片,而無需過高 ISO 值。Omnivision OV50X50。圖片由Omnivision提供在自動對焦方面,OV50X 採用 100% 四重相位檢測 (QPD) 技術,可在整個傳感器上精確映射深度,不留任何空隙。每個像素都參與相位檢測,因此在不同場景下對焦更快、更可靠。該傳感器架構採用豪威科技的 PureCel Plus-S 堆疊芯片佈局,將像素層和邏輯層分離。這可以降低噪聲、改善熱控制並支持高速讀取。儘管光學尺寸較大,但該技術還能將封裝尺寸縮小至 13.1 毫米 × 9.8 毫米。樣品正在進行中,計劃於2025年第三季度量產。預計OEM廠商將對搭載高通下一代ISP的手機產生濃厚興趣。8K 30 fps負載下的散熱性能可能需要更大的機身或主動散熱系統,因此早期應用可能會出現在高端旗艦機型中。儘管如此,OV50X仍展現了智能手機成像技術如何不斷髮展,以支持緊湊型電影攝像機的功能。佐治亞理工學院的微針腦傳感器可用於日常腦機接口佐治亞理工學院的微結構腦傳感器重新思考瞭如何利用腦信號與數字系統交互。這款基於微針的設備旨在插入毛囊之間,並置於皮下。最終,它成爲一箇幾乎隱形的傳感器,能夠拾取高保真度的神經數據,同時讓您自由活動,且信號質量不會下降。該傳感器的工作原理是將超薄導電聚合物微針嵌入皮膚表層,也就是神經信號最強的地方。這些微針連接到亞毫米封裝內的聚酰亞胺/銅走線。該設計避開了傳統的頭皮安裝電極及其對導電凝膠的依賴,因爲導電凝膠的性能通常會隨着運動而下降。它還避免了手術植入的侵入性。手指上的微型大腦傳感器。圖片由佐治亞理工學院的 W. Hong Yeo 提供測試中,該傳感器的接觸電阻低至0.03 kΩ·cm2,爲可穿戴腦機接口 (BCI) 領域迄今報道的最低值。神經分類準確率在站立狀態下達到99.2%,在行走狀態下達到97.5%,在跑步狀態下達到92.5%。信號完整性保持穩定長達12小時,支持長時間無線使用。這一性能意味着受試者無需鎖定或連接笨重設備即可使用BCI。佐治亞理工學院在六名參與者身上測試了該系統,他們僅通過大腦活動控制增強現實視頻通話界面。這項研究由洪汝教授領導,發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)上,並得到了美國國家科學基金會(NSF)、WISH中心和韓國科研機構的支持。該傳感器標誌着我們朝着日常腦機接口邁出了一步,該接口將與我們現有的運動和生活方式相結合。https://www.allaboutcircuits.com/news/sensors-lidar-phones-even-brain-push-limits-size/半導體精品公衆號推薦專注半導體領域更多原創內容關注全球半導體產業動向與趨勢*免責聲明:本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點,半導體行業觀察轉載僅爲了傳達一種不同的觀點,不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支持,如果有任何異議,歡迎聯繫半導體行業觀察。今天是《半導體行業觀察》爲您分享的第4100期內容,歡迎關注。『半導體第一垂直媒體』實時 專業 原創 深度公衆號ID:icbank喜歡我們的內容就點“在看”分享給小夥伴哦 (本文内容不代表本站观点。) --------------------------------- |