Abstract:
본 발명에 따른 이미지 센서는, 광원으로부터 입사된 광학 신호를 집광하는 마이크로렌즈, 상기 마이크로렌즈를 통과한 광학 신호를 입력받아, 일정 영역 주파수의 광학 신호만을 통과시키는 컬러 필터 어레이, 및 상기 컬러 필터 어레이로부터 광학 신호를 입력받아, 입사된 상기 광학 신호의 세기에 따라 전기적 신호를 발생시키는 광감지소자를 포함하고, 상기 컬러 필터 어레이는 옐로우 필터 픽셀, 그린 필터 픽셀, 및 시안 필터 픽셀을 포함하고, 상기 옐로우 필터 픽셀을 스트라이프(stripe) 장으로 배치하고, 상기 옐로우 필터 픽셀 간에 수평 라인마다 상기 그린 필터 픽셀 및 상기 시안 필터 픽셀을 상기 스트라이프 장 방향으로 교대로 배치한다. 바람직하게는, 상기 옐로우 필터 픽셀, 상기 그린 필터 픽셀, 및 상기 시안 필터 픽셀의 면적 비율은 2:1:1이다.
Abstract:
SNR 감소 없이 크로스토크를 제거하여 감도를 향상시킬 수 있는 이미지 센서는 다수의 광 감지 소자들과, 각각이 상기 다수의 광 감지 소자들 중에서 대응되는 광 감지 소자 위에 형성된 복수의 필터들을 포함하는 필터 어레이를 포함한다. 상기 필터 어레이는 입사광 중에서 그린 성분을 투과하기 위해 사용되는 그린 필터와, 상기 입사광 중에서 옐로우(yellow) 성분을 투과하기 위해 사용되는 옐로우 필터와, 상기 입사광 중에서 사이언(cyan) 성분을 투과하기 위해 사용되는 사이언 필터를 포함한다. 상기 옐로우 필터와 상기 사이언 필터는 같은 행에 배치된다. 이미지 센서, 크로스토크, 보색 필터, 컬러 필터 어레이
Abstract:
본 발명에 따른 이미지 센서는, 광원으로부터 입사된 광학 신호를 집광하는 마이크로렌즈, 상기 마이크로렌즈를 통과한 광학 신호를 입력받아, 일정 영역 주파수의 광학 신호만을 통과시키는 컬러 필터 어레이, 및 상기 컬러 필터 어레이로부터 광학 신호를 입력받아, 입사된 상기 광학 신호의 세기에 따라 전기적 신호를 발생시키는 광감지소자를 포함하고, 상기 컬러 필터 어레이는 옐로우 필터 픽셀, 그린 필터 픽셀, 및 시안 필터 픽셀을 포함하고, 상기 옐로우 필터 픽셀을 스트라이프(stripe) 장으로 배치하고, 상기 옐로우 필터 픽셀 간에 수평 라인마다 상기 그린 필터 픽셀 및 상기 시안 필터 픽셀을 상기 스트라이프 장 방향으로 교대로 배치한다. 바람직하게는, 상기 옐로우 필터 픽셀, 상기 그린 필터 픽셀, 및 상기 시안 필터 픽셀의 면적 비율은 2:1:1이다.
Abstract:
An image sensor is provided to improve the transmittance of the incident light by using a complementary color filter and a white filter. An image sensor includes a plurality of light sensing device and a filter array(20). The filter array includes a plurality of filters. Each filter is stacked on the corresponding light sensing device among the plurality of light sensing devices. The plurality of filters includes a green filter(GF), a yellow filter(YeF), and a cyan filter(CyF). The green filter transmits the green component of the incident light. The yellow filter transmits the yellow component of the incident light. The cyan filter transmits the cyan component of the incident light. The yellow filter and the cyan filter are positioned in the same row. The yellow filter and the green filter are arranged to a first diagonal direction. The cyan filter and the green filter are arranged in the second diagonal direction.
Abstract:
A color filter array and a CMOS image sensor having the same are provided to reduce an influence of cross-talk and improve photosensitivity by using yellow, green and cyan filters. An image sensor includes a color filter array(8) with plural color filters(10), and plural pixels each corresponding to the color filter. A wavelength of any one of the pixels is changed by other pixels around the pixel, the color filter corresponding to the pixel with the changed wavelength is formed by combining plural pigments to compensate the changed wavelength. The color filter array has a yellow filter(4) at a first quadrant, a green filter(2) at second and fourth quadrants and a cyan filter(6) at a third quadrant.
Abstract:
크로스 토크(Crosstalk) 성분 및 위색신호를 효과적으로 제거할 수 있는 이미지 센서 및 이미지 센서의 신호 처리 방법이 개시된다. 상기 이미지 센서의 일실시예에 따르면, 픽셀 어레이 및 상기 픽셀 어레이로부터 제공되는 이미지 신호를 입력받아 소정의 연산 동작을 수행하는 컬러 보정부를 구비하며, 상기 픽셀 어레이는, 각각 복수의 픽셀을 포함하고 서로 인접한 제1 및 제2 픽셀열을 구비하며, 상기 복수의 픽셀은 동일한 제1 컬러 성분을 포함하고, 상기 제1 픽셀열의 각 픽셀은 동일한 제1 컬러를 갖고, 상기 제2 픽셀열은 서로 다른 제2 및 제3 컬러를 갖는 픽셀을 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
An image sensor is provided to improve sensitivity by increasing the transmittance of the incident light through a complementary color filter and a white filter. An image sensor includes a plurality of light sensing devices and a filter array(20). The filter array includes a plurality of filters. Each filter is stacked on the corresponding light sensing device among the plurality of light sensing devices. A plurality of filters include a first white filter(W1F), a second white filter(W2F), a magenta filter(MF), and a blue filter(BF). A first white filter and a second white filter transmit the incident light. The magenta filter transmits the magenta component of the incident light. The blue filter transmits the blue component of the incident light. The white filter and one of the magenta filter and the blue filter are positioned in the same row.
Abstract:
상기 기술적 과제를 해결하기위한 본 발명에 따른 이미지 센서는 광원으로부터 입사된 광학 신호을 집광하는 마이크로렌즈, 상기 마이크로렌즈를 통과한 광학 신호를 입력받아, 일정 영역 주파수의 광학 신호만을 통과시키는 컬러 필터 어레이, 및 상기 컬러 필터 어레이로부터 광학 신호를 입력받아, 입사된 상기 광학 신호의 세기에 따라 전기적 신호를 발생시키는 광감지소자를 포함하고, 상기 컬러 필터 어레이는 옐로우 필터 픽셀, 그린 필터 픽셀, 및 시안 필터 픽셀을 포함하며 상기 옐로우 필터 픽셀의 면적 비율이 가장 높은 것을 특징으로 한다. 상기 컬러 필터 어레이는, 상기 옐로우 필터 픽셀, 그린 필터 픽셀, 및 시안 필터 픽셀의 면적 비율이 2:1:1인 것을 특징으로 한다.
Abstract:
An image sensor is provided to improve sensitivity by removing the crosstalk without an SNR(Signal to Noise Ratio) of a brightness signal. An image sensor includes a plurality of light sensing devices and a filter array(20). The filter array includes a plurality of filters. Each filter is stacked on the corresponding light sensing device among the plurality of light sensing devices. A plurality of filters include a first white filter(W1F), a yellow filter(YeF), and a cyan filter(CyF). The first white filter transmits the incident light. The yellow filter transmits the yellow component of the incident light. The cyan filter transmits the cyan component of the incident light. The first white filter and the yellow filter are positioned in the same row. The first white filter and the cyan filter are positioned in the same row.
Abstract:
A solid imaging apparatus, a pixel array method of a solid imaging apparatus and a signal processing method of a solid imaging apparatus are provided to improve the problem of crosstalk and the deterioration of sensibility. A pixel array(110) senses a yellow color, a green color and a cyan color with sensing. The array of pixel comprises a plurality of pixel rows arranged as the vertical direction of the array. In the first pixel row among the pixel row, the pixel sensing the same first collar is arranged. The pixel sensing the second color and the pixel sensing the third color is arranged in the second pixel row among the pixel row. The first pixel row and the second pixel row are arranged to be adjacent to the horizontal direction of the array. A color correction unit(130) removes cross-talk about the signal outputted from the interpolator(120).