当前位置:首页 > 厂商动态 > 厂商动态
[导读]格科GalaxyCore近日宣布,基于其创新的GalaxyCell®2.0工艺,推出两款高性能手机图像传感器:第二代0.7μm 5000万像素CIS GC50E1,高帧率HDR 1300万像素CIS GC13B0。通过技术升级,这两款产品在像素性能上实现了显著突破,带来了更为纯净的画质表现,将满足品牌对手机影像品质的更高要求。

格科GalaxyCore近日宣布,基于其创新的GalaxyCell®2.0工艺,推出两款高性能手机图像传感器:第二代0.7μm 5000万像素CIS GC50E1,高帧率HDR 1300万像素CIS GC13B0。通过技术升级,这两款产品在像素性能上实现了显著突破,带来了更为纯净的画质表现,将满足品牌对手机影像品质的更高要求。

GalaxyCell®2.0工艺:全面提升成像质量

全新GalaxyCell®2.0工艺平台依托进阶的FPPI®Plus隔离技术,通过设计更深的光电二极管,结合性能更优的背侧深沟槽隔离(BDTI),使0.7μm像素满阱容量(FWC)提升约30%,量子效率(QE)提升约20%,同时保持白点(WP)水平不变。在实际应用中,可显著提升暗光环境下的拍摄信噪比(SNR),并通过集成格科独特的单帧高动态(DAG HDR)技术,有效扩展动态范围,为用户带来卓越的拍摄体验。

GalaxyCell®2.0工艺优势

GC50E1:第二代50M 0.7μm图像传感器,提升成像细节和动态范围

GC50E1采用基于GalaxyCell®2.0工艺平台的0.7μm像素,在像素性能、动态范围及功耗优化方面实现了显著提升。相比上一代产品,在低光环境下表现更为出色——色彩更加准确、细节更加丰富。

此外,GC50E1将相位对焦(PDAF)密度提升至100%,全面增强自动对焦能力,提升拍摄精度和速度。搭载格科自研的DAG HDR技术,GC50E1能够输出12bit图像数据,使图像中的高光与阴影层次丰富、细节生动。

GC50E1搭载常开低功耗(AON)技术,支持超低功耗(ULP)模式和环境光检测(ALS)模式,满足差异化模式的需求。

GC50E1凭借高像素、出色的自动对焦与HDR表现,适配旗舰机型前摄与超广角镜头,也成为主流手机后置主摄的优选。该产品已进入品牌送样,预计今年实现量产。

GC50E1 产品外观图

GC50E1实拍样张(后摄)

GC13B0:高帧率13M图像传感器,适配折叠手机前摄、主流手机长焦

GC13B0采用基于GalaxyCell®2.0工艺平台的1.0μm像素,提供优异的影像性能。相比传统1.12µm 1300万像素CIS,GC13B0的PDAF密度提升约8倍,能够在低光、运动拍摄及高速物体捕捉时实现精准对焦。

GC13B0通过全新的电路架构设计,可以支持带PDAF的4K 60FPS视频输出,帮助用户实现更流畅的高清视频和Vlog录制。

该产品同时支持广角和长焦镜头的主光线角度(CRA)设计,长焦端可支持2.5-3倍光学变焦。其1/3.4"光学尺寸也兼顾了轻薄机型的设计需求。

GC13B0以高性能、紧凑设计优势,广泛适用于折叠手机前摄、主流手机长焦镜头。目前,GC13B0已进入样品测试阶段,预计于2025年第三季度实现量产。

GC13B0 产品外观图

GC13B0实拍样张(前摄)

自GalaxyCell®1.0工艺问世以来,基于该平台的产品已在品牌客户中实现广泛量产,并获得了高度认可。其中,3200万像素CIS产品的出货量居行业领先地位,5000万像素CIS产品也已成功实现大规模量产。

GalaxyCell®2.0工艺在1.0工艺的基础上进行了全面升级,具有显著的性能提升,同像素规格产品表现更加出色。

此外,GalaxyCell®2.0工艺还支持进一步迭代至更小尺寸的高性能像素,持续提升小像素产品竞争力。

未来,格科将继续基于该平台推出更多高性能产品,不断满足市场需求,并通过技术创新,为客户提供卓越的图像传感器解决方案,推动移动影像技术的发展与进步。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭