Nakata /文
2、 民用级数码相机
目前CMOS传感器除了在EOS D30上使用外,基本都是应用在简易型数码相机上如:VIVITAR公司的VIVICAM 2655使用的是一块1/3英吋CMOS,有效分辨率为640 x 480像素。Mustek设计制造的GSmart 350是一款使用CMOS为感光元件的数码相机,最大分辨率为 640X480,适用于入门者或单纯的网页设计应用。而市场的建议售价也只有24800日元。GSmart 350非常地省电,它使用3个1.5V的AA电池,可以持续拍摄1000张左右的相片。

可见随着CMOS技术的进一步完善,凭着功耗小、成本低的优点,CMOS将在中低端数码相机上大有一番作为。
3、 摄像头
CMOS也适用于对影像品质要求不是很严格的摄像头产品中,它的优点是制造成本较CCD更低,功耗也低得多,速度快,这也是市场上很多采用USB接口的产品无需外接电源且价格便宜的原因。尽管在技术上有较大的不同,但CCD和CMOS两者性能差距不是很大,只是CMOS摄像头对光源的要求要高一些,而大多数数字摄像头都采用了CCD传感器。从技术上将,CMOS还无法达到CCD那样高的分辨率,但对640*480分辨率的摄像头来说,CMOS已足以应付。
展望篇
这种能耗低、制造相对容易的感光芯片如果能在影像的锐利度、动态范围等方面再做进一步的努力,相信CMOS是未来数码相机的发展方向。据悉1999年时CMOS的销售额首次突破10亿美元,而且到2004年每年将以75%的速度增长。因而很多公司现已开始着力在此领域,并且到现在为止,已发展到28家,这些大公司介入必将大大促进CMOS领域的发展:
目前,IMEC批准Micronas GmbH公司采用其0.25 微米CMOS技术。这种0.25微米CMOS技术包括标准数码CMOS以及包含双极装置在内的模拟模块,它将是Micronas生产下一代高性能混合信号产品的首选技术。目标应用范围包括高性能消费级视频、多媒体和汽车。可见,随着CMOS技术的不断发展,在不久的将来CMOS将得到广泛的应用。
日本和台湾纷纷推出300像素的CMOS芯片。2000年9月日本东京Y Media公司将高分辨率与低噪音技术相结合,推出YM--3170A CMOS传感器,该CMOS传感器基于0.25微米设计规范,在1/2英寸大小的感光面积中总共有2,056×1,544像素阵列(其中实际有效像素为2,048×1,536),每个像素的大小为3.3×3.3微米。据Y Media介绍,它是最小的CMOS传感器,这款产品的价格与同等分辨率的其它成像设备相比具有相当优势。CCD的噪音会随着连拍张数的提高相应增加,但这款YM--3170A CMOS传感器不会,以1张/秒和30张/秒速度连拍的画面噪音是一样平滑,而且连拍速度最高能够达到120张/秒。
2个月后台湾半导体制造公司(TSMC)与在图像技术领域领先的Photobit公司和Y Media公司共同合作,也推出了应用0.25 微米技术的CMOS图像传感器。
半导体制造商United Microelectonics公司在今年年初推出了由他们和Photobit公司通力合作开发的特殊CMOS图像传感器程序,这种程序可让像素的大小变为3微米,而分辨率可达500万像素。
SCITEX 公司宣布开发完成一款660万像素的CMOS 感光组件,这是商业应用上第一个35mm底片大小的 CMOS 感光组件。
此外CMOS传感器提高动态范围的消息也不断传来。也许在不久的将来,使用在大部分中低档相机上的图像传感器将全部从CCD转换成CMOS。而日本开发CMOS图像传感器的LSI厂商大都认为"CMOS图像传感器的市场将会急剧扩大,但是至少在目前,在实际使用的设备上,CCD图像传感器同CMOS图像传感器分庭抗礼的时代还会延续下去"。(完)