0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

三星电子ISOCELL HP3样品即将开始上市量产

科技绿洲 来源:三星半导体和显示官方 作者:三星半导体和显示 2022-06-23 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

今日,作为先进半导体技术的厂商之一,三星电子公开宣布2亿像素(200MP)的ISOCELL HP3图像传感器,它拥有三星最小的0.56微米(μm)像素。

三星电子传感器业务团队执行副总裁林埈绪表示:

三星电子凭借在小像素高分辨率领域先进技术的创新,已立足于图像传感器市场,全新升级的0.56微米(μm)2亿像素ISOCELL HP3,可为智能手机相机用户提供超越专业水平的超高分辨率。‍‍

超越专业水平的超高分辨率

自2019年推出移动三星电子首款1.08亿像素图像传感器以来,三星不断顺应新一代超高分辨率相机的潮流,通过推出新品、提升产品性能,再次凭借0.56微米(μm )2亿像素ISOCELL HP3走在了业界前沿。

与上一代的三星0.64微米(μm)像素相比,ISOCELL HP3的像素尺寸缩小12%,在1/1.4英寸光学格式中包含2亿像素。光学格式指的是相机镜头感光区域直径。这意味着ISOCELL HP3可以减少20%摄像头模组面积,使智能手机厂商可以确保其高端产品机身的轻薄。

ISOCELL HP3配备了超级QPD自动对焦解决方案,这意味着所有传感器的像素都配备了自动对焦功能。另外,超级QPD自动对焦技术能使用单个镜头在4个相邻像素上,检测水平和垂直方向的相位差,这些使得智能手机可以更准确、快速的自动对焦。

它能让用户以30fps (Frames Per Second,画面每秒传输帧数)的速度拍摄8K视频,或以120fps的速度拍摄4K视频,而视野损失更小。

Tetra²pixel(十六像素合一技术)带来更好的暗光拍摄体验

ISOCELL HP3还提供了更好的暗光拍摄体验。通过Tetra²pixel技术,可让4像素合一,将0.56微米(μm)2亿像素传感器转换为1.12微米(μm) 5000万像素传感器;或者可让16像素合一,得到2.24微米(μm)1250万像素传感器。

这项技术能让传感器模拟大像素传感器,即使在室内或夜晚等暗态环境中,也能拍摄出更为明亮、生动的照片。

为尽可能提升移动图像传感器的动态范围,ISOCELL HP3采用了改进的智能ISO Pro技术,它能将低ISO模式和高ISO模式的两种转换增益所产生的图像信息融于一体,生成HDR图像。

升级的智能ISO Pro技术具有三重ISO模式(低、中、高模式),可进一步提升传感器的动态范围。此外,它能让传感器以超过4万亿色(14位色深)呈现画面,这是前代产品687亿色(12位)的64倍。有了智能ISO Pro技术加持下的单帧逐行HDR(Staggered HDR),ISOCELL HP3可根据拍摄环境,在高低ISO两种解决方案间切换,以获得高质量HDR视频。

目前,三星ISOCELL HP3样品已经上市,预计今年开始量产。

审核编辑:彭静
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 智能手机
    +关注

    关注

    66

    文章

    18672

    浏览量

    185572
  • 三星电子
    +关注

    关注

    34

    文章

    15891

    浏览量

    182879
  • 图像传感器
    +关注

    关注

    68

    文章

    2052

    浏览量

    131924
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    三星电子正式发布Galaxy Z TriFold

    2025年12月2日,三星电子正式发布Galaxy Z TriFold,进一步巩固了三星在移动AI时代中针对形态创新的行业优势。
    的头像 发表于 12-03 17:46 991次阅读

    三星 HBM4 通过英伟达认证,量产在即

    电子发烧友网综合报道,据报道,有业内人士透露,三星在上个月向英伟达提供了HBM4样品,目前已经通过了初步的质量测试,将于本月底进入预生产阶段。如果能通过英伟达最后的验证步骤,最早可能在11月或12月
    的头像 发表于 08-23 00:28 6926次阅读

    看点:三星电子Q2利润预计重挫39% 动纪元宣布完成近5亿元A轮融资

    )这意味着三星电子预计其第二季度营业利润暴跌39%。这也是三星六个季度以来的最低业绩水平,同时,这也意味着三星业绩连续第四个季度下滑。 业界分析师认为销售限制持续存在,而且
    的头像 发表于 07-07 14:55 515次阅读

    回收三星S21指纹排线 适用于三星系列指纹模组

    深圳帝欧电子回收三星S21指纹排线,收购适用于三星S21指纹模组。回收三星指纹排线,收购三星指纹排线,全国高价回收
    发表于 05-19 10:05

    三星在4nm逻辑芯片上实现40%以上的测试良率

    三星电子在 HBM3 时期遭遇了重大挫折,将 70% 的 HBM 内存市场份额拱手送给主要竞争对手 SK 海力士,更是近年来首度让出了第一大 DRAM 原厂的宝座。这迫使三星在 HB
    发表于 04-18 10:52

    千亿美元打水漂,传三星取消1.4nm晶圆代工工艺

    电子发烧友网综合报道 据多方消息来源推测,三星电子可能取消原计划于 2027 年量产的 1.4nm(FS1.4)晶圆代工工艺。三星在 “Sa
    的头像 发表于 03-23 11:17 1744次阅读

    千亿美元打水漂,传三星取消1.4nm晶圆代工工艺​

    电子发烧友网综合报道 据多方消息来源推测,三星电子可能取消原计划于 2027 年量产的 1.4nm(FS1.4)晶圆代工工艺。三星在 “Sa
    的头像 发表于 03-22 00:02 2374次阅读

    三星量产第四代4nm芯片

    据外媒曝料称三星量产第四代4nm芯片。报道中称三星自从2021年首次量产4nm芯片以来,每年都在改进技术。三星现在使用的是其最新的第四代4
    的头像 发表于 03-12 16:07 1.3w次阅读

    三星与英伟达高层会晤,商讨HBM3E供应

    其高带宽存储器HBM3E产品中的初始缺陷问题,并就三星第五代HBM3E产品向英伟达供应的相关事宜进行了深入讨论。 此次高层会晤引发了外界的广泛关注。据推测,三星8层HBM
    的头像 发表于 02-18 11:00 913次阅读

    三星调整1cnm DRAM设计,力保HBM4量产

    据韩国媒体报道,三星电子正面临其第六代1cnm DRAM的良品率挑战,为确保HBM4内存的顺利量产,公司决定对设计进行重大调整。
    的头像 发表于 02-13 16:42 1225次阅读

    三星ISOCELL HP9图像传感器技术解析

    移动影像技术日新月异,我们对手机摄影的期待也越来越高。更高的清晰度、更丰富的细节、更强大的变焦能力……我们渴望通过手机镜头,捕捉和记录更精彩的世界。三星 ISOCELL HP9 图像传感器,以突破性的 2 亿像素技术,将移动影像
    的头像 发表于 02-12 11:45 4200次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b><b class='flag-5'>ISOCELL</b> <b class='flag-5'>HP</b>9图像传感器技术解析

    三星电子1c nm内存开发良率里程碑推迟

    据韩媒报道,三星电子已将其1c nm DRAM内存开发的良率里程碑时间推迟了半年。原本,三星计划在2024年底将1c nm制程DRAM的良率提升至70%,以达到结束开发工作、顺利进入量产
    的头像 发表于 01-22 15:54 936次阅读

    三星2025年二季度将量产折叠手机

    近日,韩媒The Elec发布了一篇博文,披露了三星在智能手机领域的一项新动向。据该报道,三星计划在2025年第2季度正式量产其首款折叠手机,这一创新产品预计将在市场上引发广泛关注。
    的头像 发表于 01-15 15:42 1218次阅读

    三星“淡化”小折叠手机市场?Z Flip7量产计划仅300万台

    近日,消息源Jukanlosreve在社交平台发文曝料了三星2025年的手机量产计划。据其透露,三星对Galaxy S25系列和Galaxy Z Flip7的量产计划存在显著差异,引发
    的头像 发表于 12-20 14:52 1761次阅读

    容乐电子教你怎么辨别三星原装物料?

    在现代电子制造中,原装物料的质量直接影响着产品的性能和可靠性。因此,辨别三星原装物料成为了许多电子产品制造商和采购人员的重要任务。容乐电子作为专业的元器件供应商,且是
    的头像 发表于 12-13 15:29 899次阅读