日前,南开大学校友、美国阿拉巴马大学华人教授宋金会带领的科研团队,成功研制出像素尺寸仅为50纳米的新型图像传感器,大幅度突破了当前数字图像传感器像素尺寸为1000纳米的极限。
超高分辨率的数字图像传感器对于科研探索、工业生产、人类生活、国防军工等广泛领域具有重大的价值与意义。然而,如何通过减小像素尺寸来提高数字图像传感器的分辨率,一直是困扰科学家们的难题。当前,数字图像传感器CCD(Charge-coupledDevice,电荷耦合器件)和CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor,互补金属氧化物半导体)的最小像素尺寸分别是1.43微米和1.12微米。由于受半导体薄膜材料物理性质与数字图像传感器传统结构的限制,这样的像素尺寸已经接近物理极限。若继续缩小,像素将失去感光能力,不再具备有效的图像传感功能。
宋金会指出,仅通过对原器件材料和构架的改进,难以突破当前数字图像传感器的分辨率,还需要从原理、传感器材料与结构进行彻底革新。为此,他带领科研团队采用“有源元器件”原理,把光强直接转换为放大的电信号,研发全新的三维纳米半导体光电材料和三维器件结构,成功将数字图像传感器像素尺寸从1000纳米降至50纳米。
据宋金会介绍,他与科研团队首先定义了一个新的数字电路基本元件,光子场效应管(PET,PhotonEffectTransistor),这一发明实现了光强传感和放大双重功能。在光子场效应管的基础上,科研团队利用现有实验室和工业化的双重加工技术,进一步缩小了像素平面面积的大小。此外,团队利用材料表面活性处理,以及纳米半导体阵列与金属电极之间的肖特基势垒,大幅度降低了传感器的噪音并提高了像素感光响应速度。若采用这一新型传感器技术,按照当前流行的全幅相机传感器尺寸为标准,全幅传感器将拥有高达3000多亿的像素,是现在传感器的10000倍,这意味着未来数字相机、数字摄像机将拍摄出更加清晰、细致的图像画面。
接下来,宋金会与科研团队将在这一新型数字图像传感器的基础上,研究全彩色、高响应速度的超高精度数字图像传感器,以此推进其在光学、电子、通信等相关基础科学与技术领域中的应用。
宋金会于1994年从辽宁省考入南开大学物理科学学院,1998年本科毕业并获得理学学士学位。2002年赴美国佐治亚理工学院深造并获得理学硕士学位,2008年获得佐治亚理工学院材料科学与工程系工学博士学位。2011年进入美国阿拉巴马大学任教。他长期致力于纳米科技的研究与应用,获得了多项美国专利。迄今为止撰写5部专业书籍章节,在国际专业期刊上发表科技论文50余篇,被引用次数近8000次,h因子达34。
新型图像传感器,增加清晰度加强图像质量,都起到了非常关键性的作用。
转向辅助灯和自动转向灯的对比 各有何作用
时间:2026-03-16
浅谈接近与环境光强度数字传感器-APDS9930
时间:2026-03-16
详解DHT11数字温湿度传感器实验
时间:2026-03-16
详解Arduino GY-30数字光强传感器应用
时间:2026-03-16
浅析数字传感器的现在与未来
时间:2026-03-16
浅析CC2530下ZigBee协议栈中添加BH1750数字...
时间:2026-03-16
自动大灯远近光原理 自动大灯正确使用方法
时间:2026-03-16
热电偶为什么要冷端补偿
时间:2026-03-16
ZMOD4410总挥发性有机物和室内空气质量传感...
时间:2026-03-16
矽睿科技完成B轮融资 成立新一届董事会
时间:2026-03-16
玻璃釉电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
电阻的标称阻值和允许偏差
时间:2026-03-05
石英灯电子变压器电路原理
时间:2026-03-06
变压器并列运行的条件浅析
时间:2026-03-06
关于STM32WL LSE 添加反馈电阻后无法起振的...
时间:2026-03-05
可调电阻怎么接线
时间:2026-03-05
压敏电阻有正负极吗
时间:2026-03-05
碳膜电阻如何识别_金属膜电阻器和碳膜电阻器...
时间:2026-03-05
晶体三极管放大电路的非线形失真及其解决办...
时间:2026-03-07
怎样测试三极管的好坏,NPN三极管如何知道是...
时间:2026-03-07