佳能在近日公开的一份专利中,提出了一种在传感器内层镜片和光电二极管之间嵌入高折射层的新技术。新技术利用高折射层自身特性,提高传感器的光线收集能力和相位差检测对焦速度。
尼康在近日公开的一份技术专利中,提出了一种通过改变微透镜光轴方向,改善传感器光线采集能力的方法。这一技术的应用将使得在任意镜头光圈值下的传感器相位对焦变得可能,同时也能改善广角镜头的边缘成像画质。
由于现有的背照式CMOS传感器在微透镜和光电二极管之间只有一层低折射层,光电二极管无法收集遮光层间隙以外的光线,而且随着像素密度的增加,遮光层的透光间隙宽度也会随之减小,严重影响传感器的光线收集能力和相位差检测对焦速度。
通过这种调整,相机的传感器相位差AF系统将在任何光圈下都将可以有效工作,并且能够改善存在大角度入射光的广角镜头——如Biogon——在传感器边缘的成像质量。新技术在视频中同样可以应用。
在目前的技术下,由于制造误差的存在,微透镜的位置与理论设计之间有一定偏差,导致传感器光线收集能力降低。
尼康的这项专利于2010年12月24日注册,于2012年7月19日公开,特许公开号No. 2012-138386。
尼康在新专利中提出一种在微透镜与感光层之间填入如胶状树脂等透光液体的办法,通过改变填充液体压力调整微透镜位置和方向,改善传感器收集光线的能力。
佳能此项专利于2011年1月20日注册,2012年8月9日公开,特许公开号:No. 2012-151367。
ML:微透镜层,ML2:内层镜片,LL:低折射层,HL:高折射层,PD:光电二极管,SL:遮光层,P:像素尺寸,D:层间膜厚度,W:透光间隙宽度
佳能EOS5DMarkIII使用了全新开发的2230万像素全画幅CMOS图像感 一般微透镜折射率为1.6,低折射层的折射率为1.45,佳能此项新技术使用的高折射层的折射率达到了2.3。新技术通过在内层镜片和光电二极管之间嵌入高折射层,将所有入射光线都聚焦在透光间隙内,从而达到提高光线收集能力和相位差检测对焦速度的目的。
放大倍率:约0.71倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦)
现有传感器内的光电二极管无法收集透光间隙外的光线
看起来,佳能的这项专利与月初尼康公布的改善传感器光线收集能力专利似乎是异曲同工。
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