目前主流數碼相機品牌包括索尼、相機下佳能、圖像尼康、傳感松下、器仍富士等等,數碼索尼而他們之中不少相機的相機下傳感器都是由索尼來制造的,索尼自己的圖像相機自然也用到了自己設計并制造的圖像傳感器,那么其他幾家的傳感情況又是如何呢?
佳能
除了索尼以外,佳能是器仍唯一一個在自己相機上用到自己制造圖像傳感器的廠商。以佳能最近的旗艦機型R3為例,在拆解報告中,可以看出這臺機器用到的是一個2410萬像素的堆疊背照式圖像傳感器,LC1720。這種堆疊式的圖像傳感器將圖像信號處理器和DRAM堆疊到同一顆芯片中,實現了極快的讀取速度,為體育攝影提供了高速連拍,又有效抑制了果凍效應。

LI8020SA CMOS傳感器 / 佳能
不少人可能不知道的是,佳能和索尼一樣,也會對外提供圖像傳感器,尤其是面向工業與監控領域。比如2020年,佳能就發布了一款2.5億像素的CMOS傳感器LI8020SA,可用于超高分辨率的工業成像應用。此外,佳能還在開發一款全新的280萬像素的CMOS傳感器3U3MRXSAAC,具備高動態范圍和抗高溫能力,從這個開發方向上來看,佳能也很有可能進軍汽車圖像傳感器市場,但他們自己的相機圖像傳感器目前還是自用的。
尼康
百年大廠尼康在光學領域無疑有著深厚的底蘊,也是和佳能一樣生產半導體光刻機設備的廠商。雖然自己并不生產圖像傳感器,但尼康有時也會自己設計傳感器,然后找Tower Semiconductor、東芝或索尼來制造。就拿尼康最新的旗艦機器Z9為例,該機器采用的是一個4570萬像素的堆疊背照式傳感器,最高可以拍攝8K 60p的RAW視頻。
從TechInsights的拆解報告來看,雖然尼康自己設計了這塊堆疊背照式傳感器,但制造還是交給索尼的,該傳感器的型號也是IMX609AQJ,熟悉的索尼命名。有趣的事,索尼自己的推出的旗艦機Alpha 1傳感器型號為IMX610,是一款5000萬像素的CMOS傳感器。進入無反時代以后,尼康的Z系列產品就一直在使用索尼的CMOS傳感器,可以看出在數碼相機圖像傳感器的制造上,索尼確實有著領先他人的水準。
松下
松下作為老牌廠商,已經在半導體領域有了幾十年的積累,也和Tower Semiconductor在日本合資建廠。在2018年也曾開發出業界首個8K 60fps的全局快門有機圖像傳感器。但由于其半導體業務持續低迷,也只好在2020年將其半導體業務賣給了新唐科技,而Tower Semiconductor依然維持日本合資廠的主要股份。
那么松下數碼相機的圖像傳感器又是由誰打造的呢?就19年初發布的松下S1R來說,該相機并沒有采用背照式的圖像傳感器,而是一個4700萬像素的全畫幅圖像傳感器,根據一段視頻采訪資料可以得出,是由Tower Semiconductor制造的。而松下于2020年到發布的入門機型松下S5和2019年發布的S1H,則是采用了和索尼A7M3相機一樣的傳感器IMX410,同樣由索尼制造。
未來圖像傳感器的趨勢
其實從消費級數碼相機開始走入無反、微單時代后,對圖像傳感器和處理器的性能需求都有了一個急速的攀升。雖然在生成圖像的方式上,這些相機憑借著高畫質并沒有像智能手機一樣走計算攝影的道路,但AI物體識別、AI對焦這一類新功能的出現明顯增加了對算力的要求。
再者為了拍攝8K視頻提供更快的讀取速度,堆疊式傳感器未來出現的頻率必然會越來越高,所以像索尼這樣對外供應堆疊背照式傳感器的廠商,其產品也會在未來各家相機廠商的旗艦相機中普及。而且這種趨勢不僅限于數碼相機市場,比如意法半導體也推出了堆疊背照式的汽車圖像傳感器VB56G4A。
從以上相機廠商的傳感器現狀可以看出,面對不同的市場圖像傳感器的要求存在顯著的不同,比如視頻時代下,數碼相機需要的是快讀取的記錄能力,所以需要堆疊背照式傳感器,哪怕是上面提到的VB56G4A也更適合用于駕駛員監控系統。
而在ADAS或電影機這樣的應用中,往往對于動態范圍有著更高的要求,所以安森美能在這兩個市場收獲不少份額。以廠商的角度來說,能擴展到更多市場自然是最好的,數碼相機和手機圖像傳感器已經有了放緩的跡象,所以未來我們必定會看到更多的傳感器制造商往汽車這個方向發展。