안녕하세요. 8톤 트럭입니다.
오늘 날씨가 무척이나 더운데, 다들 더운 여름 건강하게 나시길 바라요. CIS(CMOS Image Sensor)에 대해서 알아보는 시간을 가져보고자 합니다. 이해하기 쉽게끔 열심히 정리해보겠습니다. 그럼 바로 레츠게릿!!
CIS(CMOS Image Sensor)의 탄생 배경
여러분은 스마트폰을 사용할 때 어느 어플을 가장 자주 사용하시나요? 저는 유튜브를 보기 위해서 스마트폰을 가장 많이 사용하는 것 같습니다. 스마트폰의 시대로 넘어오면서 데이터 전송 기술의 발달로 옛날에는 사진에만 머물렀다면 지금은 많은 분들이 더 양질의 컨텐츠인 동영상을 시청하는 것을 선호하죠. 즉, "보는 것"의 중요성이 올라갔습니다.
시각적인 전달의 중요성은 스마트폰의 탄생으로 인해 더욱 부각되게 되었습니다. 또한, 지금도 내홍을 겪고 있는 죽일놈의 코로나 바이러스로 인해서 비대면 활동이 늘어나게 되면서 "시각화"의 중요성은 더욱 부각되게 되었죠. 이렇게 전자 기기들에게 외부의 시각적 신호를 전달해주는 것이 바로 CIS(CMOS Image Sensor)입니다.
CIS(CMOS Image Sensor)의 구조
CIS(CMOS Image Sensor)의 구조는 다음과 같습니다. 자세한 역할은 바로 설명해드리겠습니다.
1. 마이크로 렌즈
렌즈는 빛을 모으거나 퍼지게 하는 역할을 수행하는 거울입니다. CIS(CMOS Image Sensor)에서 장착되어 있는 렌즈에서는 입사된 빛을 가운데로 모아주는 역할을 수행합니다.
2. 컬러 필터
우리는 아날로그인 색을 디지털화하기 위해서는 RGB(Red,Green,Blue)의 세가지의 색깔이 필요합니다. 다른 색깔의 파장대의 빛은 필요하지 않죠. 즉, 필요한 세가지의 색깔의 빛만을 선택적으로 통과시키는 필터가 바로 컬러필터입니다.
3. 포토다이오드(Photo Diode)
우리가 받아들인 빛을 전기적인 신호로 바꾸어야겠죠? 전기적인 신호로 바꾸기 위해서는 빛을 전자로 바꾸어야합니다. 포토 다이오드는 이러한 역할을 수행하는 부품인데요. 외부로 부터 받아들인 세가지 색깔의 빛을 전자로 바꾸는 역할을 수행합니다.
4. 아날로그 / 디지털 회로
포토다이오드에서 만들어낸 전자를 아날로그 / 디지털 회로를 통해 변환시켜서 입력하는 장치입니다.
CIS(CMOS Image Sensor)의 특징
상기와 같이 CIS(CMOS Image Sensor)는 이루어져있는데요. CIS(CMOS Image Sensor)의 성능에 의해 영상의 해상도, 감도, 품질 등이 결정되기에 카메라 부품 중 심장이라고 할 수 있는 부분이 바로 CIS(CMOS Image Sensor)입니다. 더 고사양의 CIS(CMOS Image Sensor)을 만들어내기 위해서는 당연히 트랜지스터의 집적도를 높여야하고 이러한 집적도는 더 미세한 공정을 통해서 만들어지게 됩니다.
오늘날에는 DSLR 사진과도 비교할 수 있을 정도로 고사양의 CIS(CMOS Image Sensor)가 만들어지는데요. 정말로 오늘과 어제의 유행이 달라지는 엄청난 기술 발전의 시대에 살고 있음을 느끼게 되는 것 같습니다. 이미지 센서에 대해 이 포스팅이 도움이 되었기를 바라며, 포스팅 마치곘습니다. 감사합니다!
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