-
公开(公告)号:CN117456333A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311530550.X
申请日:2023-11-16
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G06V10/82 , G06V10/94 , G06T1/40 , G06N3/049 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供一种可重构图像处理系统,包括:预处理器,用于对接收到的传感器数据进行预处理;主存储器,用于对待处理数据进行存储和发送;其中,待处理数据包括预处理后的传感器数据、权重参数;运算模块控制器,用于发送控制信号至可重构并行运算模块,以配置可重构并行运算模块;可重构并行运算模块,用于基于控制信号对待处理数据进行计算,得到图像处理结果;其中,可重构并行运算模块可以执行脉冲神经元网络算法、实数神经网络算法以及传统图像算法。
-
公开(公告)号:CN116203821A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310190792.2
申请日:2023-02-24
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G04F10/00 , G01S17/894 , G01S7/4865
Abstract: 本公开提供了一种基于门控单光子计数的时间数字转换器系统,包括:锁相环,用于将输入的系统时钟信号倍频产生第一时钟信号;全局门控信号生成模块,响应于接收第一时钟信号生成M个第一门控信号和激光同步触发信号,第一门控信号被配置成与下一个第一门控信号交叠P个第一时钟信号的周期,每个第一门控信号的信号宽度为第一时钟信号的周期的M倍;激光同步触发信号适用于控制第一激光脉冲发出的时间,其中M为大于1的正整数,P为大于等于1的正整数;时间数字转换器阵列,适用于根据第一门控信号和第一时钟信号对第二激光脉冲信号进行门控计数,得到单光子在时间上的第一统计分布;第一激光脉冲信号经目标反射后得到第二激光脉冲信号。
-
公开(公告)号:CN116132828A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310104895.2
申请日:2023-01-30
Applicant: 中国科学院半导体研究所
Abstract: 本公开提供了一种单光子图像传感器像素控制电路系统,可以应用于单光子成像技术领域。该电路系统包括:单光子雪崩二极管、被动淬灭支路、反相器、主动淬灭支路、缓冲器、计数器电路和单稳态电路。入射光子进入单光子雪崩二极管感光区触发雪崩后,单光子雪崩二极管的阻抗下降,阴极产生一个下降沿脉冲信号后单光子雪崩二极管处于恢复状态。该下降沿脉冲信号经过反相器转变为上升沿脉冲信号,通过缓冲器传输到计数器电路,计数器电路接收到经单稳态电路转化得到的像素内门控信号后,对该上升沿脉冲信号采样计数。本公开提供的像素控制电路系统,具有多种成像模式,可有效提高传感器像素阵列集成密度,降低数据读出量,提高传感器动态范围。
-
公开(公告)号:CN116203821B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202310190792.2
申请日:2023-02-24
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G04F10/00 , G01S17/894 , G01S7/4865
Abstract: 本公开提供了一种基于门控单光子计数的时间数字转换器系统,包括:锁相环,用于将输入的系统时钟信号倍频产生第一时钟信号;全局门控信号生成模块,响应于接收第一时钟信号生成M个第一门控信号和激光同步触发信号,第一门控信号被配置成与下一个第一门控信号交叠P个第一时钟信号的周期,每个第一门控信号的信号宽度为第一时钟信号的周期的M倍;激光同步触发信号适用于控制第一激光脉冲发出的时间,其中M为大于1的正整数,P为大于等于1的正整数;时间数字转换器阵列,适用于根据第一门控信号和第一时钟信号对第二激光脉冲信号进行门控计数,得到单光子在时间上的第一统计分布;第一激光脉冲信号经目标反射后得到第二激光脉冲信号。
-
公开(公告)号:CN117590359A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311531721.0
申请日:2023-11-16
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G01S7/4861 , G01S7/4863 , G01S7/4865 , G01S17/10
Abstract: 本公开提供了一种关于直方图的峰值处理电路,可以应用于峰值处理技术领域。该关于直方图的峰值处理电路包括:计数器单元,配置为根据与直方图数据中的N个分区时间各自对应的预设分区距离测量数据,得到N个分区统计数据,其中,N为大于1的整数;数字比较器阵列,配置为对所述N个分区统计数据进行比较,将所述N个分区统计数据中最大的分区统计数据确定为目标分区统计数据;以及多路选通器阵列,与所述数字比较器阵列连接,配置为根据所述目标分区统计数据,输出所述直方图数据的所述直方图峰值。
-
公开(公告)号:CN116666481A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310160892.0
申请日:2023-02-21
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: H01L31/107 , H01L31/0232 , H01L31/0216 , H01L31/0203 , H01L31/18
Abstract: 本公开提供了一种SPAD图像传感器件及制备方法,该SPAD图像传感器件包括:第一光子反射层、衬底、P型硅外延层、N埋层掺杂区、深N阱掺杂区、N型重掺杂区、P型重掺杂区、浅沟槽隔离区、第二光子反射层、深沟槽隔离区、光子吸收层、阴极、阳极、微透镜和衍射微结构。本公开通过P型重掺杂区和深N阱掺杂区形成PN结,SPAD形成于P型硅外延层中,利用深沟槽隔离区进行像素与像素之间的隔离,可有效降低像素之间的电子串扰。同时通过微透镜与倒金字塔型的表面衍射微结构将光子汇聚至感光区域,采用锗或者锗化硅材料作为光子吸收层,提高了SPAD图像传感器件对近红外波段光子的吸收效率,通过第一光子反射层和第二光子反射层,进一步提高光子吸收率。
-
公开(公告)号:CN115683329A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211330669.8
申请日:2022-10-27
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G01J1/44
Abstract: 本公开提供了一种图像传感器的计数结果的校正方法,包括:针对每一个传感器像素,获取传感器像素的累加次数、探测效率和暗计数;根据累加次数获取传感器像素的计数结果的累加值;根据累加次数、探测效率和暗计数计算传感器像素的校正参数;根据累加值和校正参数计算传感器像素的已校正的计数结果;根据所有传感器像素的已校正的计数结果得到计数型图像传感器的已校正的计数结果。该方法对计数型图像传感器中的每一个传感器像素的计数结果均进行了校正,校正过程仅对非理想成像因素进行减除,不改变原有成像信息内容,去除了传感器像素阵列的不一致性,避免了对原始视觉成像信息造成畸变。
-
公开(公告)号:CN113851500A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111125522.0
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: H01L27/146
Abstract: 本发明公开了一种单光子雪崩二极管图像传感器像素器件、制备方法,上述像素器件,包括:衬底;衬底内部设置第一P型硅掺杂区域;衬底上设置N型外延层;N型外延区域内部设置第二P型硅掺杂区域、第三P型硅掺杂区域、第四P型硅掺杂区域、N型硅掺杂区域;第一P型硅掺杂区域的上表面自左向右依次设置第二P型硅掺杂区域、第四P型硅掺杂区域、第三P型硅掺杂区域;第四P型硅掺杂区域上设置N型硅掺杂区域,用于形成PN结;第二P型硅掺杂区域和N型硅掺杂区域之间、第三P型硅掺杂区域和N型硅掺杂区域之间均设置第一隔离区域;在第二P型硅掺杂区域远离第一隔离区域的一侧、第三P型硅掺杂区域远离第一隔离区域的一侧均设置第二隔离区域。
-
公开(公告)号:CN119644299A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510088610.X
申请日:2025-01-21
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G01S7/4865 , G01S7/4861 , G01S17/10 , G01S17/894
Abstract: 本公开提供一种多通道光子飞行时间处理电路,涉及激光雷达三维成像技术领域。多通道光子飞行时间处理电路包括:时间‑数字转换电路,包括多个并联的时间‑数字转换通道,用于基于多个并联的时间‑数字转换通道中的目标时间‑数字转换通道,对当前时刻的第一信号进行时间量化处理输出数字码值;延时电路,用于按照时间顺序接收多个第一信号并输出各个第一信号对应的延时信号;第一电路,用于根据当前时刻的第一信号对应的延时信号确定当前时刻的第一信号的通道编码,相邻时刻的两个第一信号的通道编码不同;第二电路,用于根据当前时刻的第一信号的通道编码从多个并联的时间‑数字转换通道中确定目标时间‑数字转换通道。
-
公开(公告)号:CN115688849A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211330919.8
申请日:2022-10-27
Applicant: 中国科学院半导体研究所
Abstract: 本公开提供了一种重构计数范围的方法、装置、设备、介质及应用装置的图像传感器,方法包括:获取满足预设条件的像素的感光结果,满足预设条件的像素中的计数器为待重构计数器;对所有待重构计数器随机赋予不同优先级;按照优先级从高至低的顺序依次利用所有待重构计数器进行计数,将所有感光结果输入优先级最高的待重构计数器,以使待重构计数器对所有感光结果进行计数;当上一优先级的待重构计数器的计数结果超过上一优先级的待重构计数器的计数范围时,获取上一优先级的待重构计数器的溢出指示位,将溢出指示位传输给下一优先级的待重构计数器,以使下一优先级的待重构计数器开始计数,直至优先级最高的待重构计数器完成对所有感光结果的计数。
-
-
-
-
-
-
-
-
-