JP2005110104A - 固体撮像装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 撮像画素部が構造の異なる画素によって構成される場合に、同一色のフィルタと画素構造との組み合わせの違いによる画質の劣化を防止し、画素の微細化等に関わらず、良好な画質を得る。
【解決手段】 異なる構造の画素を含んで構成される撮像画素部に対して原色ベイヤー配列のカラーフィルタを設ける場合に、カラーフィルタの各色成分フィルタが各色成分毎に共通の構造を有する画素に対応して配置されるようにした。具体的には、画素の配列をカラーフィルタの各色成分フィルタに合わせる方法と、カラーフィルタの各色成分フィルタの配置を画素に合わせる方法がある。
【選択図】 図1

Description

本発明は、CCDイメージセンサやCMOSイメージセンサ等の2次元画素配列による撮像画素部とカラーフィルタとを有する固体撮像装置に関する。
従来より、デジタルカメラや携帯電話機に搭載される小型カメラとして、CCDイメージセンサやCMOSイメージセンサといった固体撮像装置が知られている。この固体撮像装置は、それぞれフォトダイオード等の光電変換領域を設けた多数の画素を縦横2次元配列で配置した撮像画素部を有し、各画素によって撮像光を信号電荷に変換し、この信号電荷を電気信号に変換して2次元画像の撮像信号を得るようになっている。
CCDイメージセンサでは、各画素のフォトダイオードで得られた信号電荷をCCD転送レジスタによって出力部に転送し、一括して電気信号に変換して出力する。また、CMOSイメージセンサでは、各画素毎にフォトダイオードとトランジスタ回路を設け、各画素のフォトダイオードで得られた信号電荷を各画素のトランジスタ回路にて電気信号に変換し、信号線を通して出力する。
そして、このような固体撮像装置では、カラー画像を撮影する構成として、撮像画素部上に例えばRGB3原色フィルタをモザイク状に配列して隣接する画素のグループでRGBの各色成分波長の光を受光し、RGBの色成分画像信号からカラー画像信号を得るようになっている。
そして、このようなカラーフィルタの色配列として、1つのR画素と1つのB画素と2つのG画素で1つのグループを構成し、2×2画素のマトリクス状に配置した、いわゆる原色ベイヤー配列のカラーフィルタが用いられている。(例えば、CCDの場合の例として特許文献1参照。)
なお、以下の説明において、R+G+2Bの1グループを構成する4つの画素を基本ユニットというものとする。
原色ベイヤー配列では、基本ユニット内に2つのGフィルタを対角線上に設けることにより、輝度階調の抽出に有利な構造となっている。
特開2000−201355号公報
ところで、上述のような固体撮像装置において、画素の微細化や各画素内のトランジスタ数の減少(CMOSの場合)を進めて行くと、各画素の形状(構造)が全て共通でなく、異なる構造となる場合がある。
図5はこのような従来の原色ベイヤー配列のカラーフィルタを用いた固体撮像装置の撮像画素部の画素配置例を示す平面図である。
図示のように、基本的には多数の画素10A、10Bが縦横方向にマトリクス状に配置されており、2×2=4画素の基本ユニット12に対応して、RGBの原色ベイヤー配列のカラーフィルタ20が配置されている。なお、図では基本ユニット及びカラーフィルタを破線の枠で示している。
そして、図示の例では、画素内にAを付して示した画素10Aと、Bを付して示した画素10Bが異なる構造をもつものとなっており、各基本ユニット12には片側(図示の例では上側)にA構造を有する2つの画素10Aが配置され、もう片側(図示の例では下側)にB構造を有する2つの画素10Bが配置されている。
しかしながら、上述のような異なる構造の画素で構成した固体撮像装置に原色ベイヤー配列のカラーフィルタを用いた場合、ライン(画素行)ごとの輝度ムラ(縞模様)が生じるなど、画質の劣化を招く場合がある。
この原因は、原色ベイヤー配列の基本ユニットにおいて、同一色のGフィルタに対し、構造の異なる画素が割り振られていることによるものと考えられる。
図6及び図7は、構造の異なる画素の例を示す図であり、図6は読み出しトランジスタの形成位置が異なる場合の例を示し、図7は光電変換領域の受光面積が異なる場合の例を示している。
例えば、図6に示す画素30Aと画素30Bは、光電変換領域31から電荷を読み出すための読み出しトランジスタ(読み出しゲート)32が異なる位置に形成されている。このため、画素30Aと画素30Bとでは斜め光に対する受光特性が異なっている。
また、例えば、図7に示す画素40Aと画素40Bは、光電変換領域41の大きさが異なっている(なお、読み出しトランジスタ(読み出しゲート)42の形成位置は共通である)。この場合にも、画素40Aと画素40Bとでは受光特性が異なっている。
そこで本発明の目的は、撮像画素部が構造の異なる画素によって構成される場合に、同一色のフィルタと画素構造との組み合わせの違いによる画質の劣化を防止し、画素の微細化等に関わらず、良好な画質を得ることが可能な固体撮像装置を提供することにある。
上述の目的を達成するため、本発明にかかる固体撮像装置は、光電変換領域を含む複数の画素が2次元配列されるとともに、異なる構造の画素を含んで構成される撮像画素部と、前記撮像画素部上に各画素に対応して配置され、それぞれ特定の色成分光を画素の光電変換部に供給する複数色の色成分フィルタよりなるカラーフィルタとを有し、前記カラーフィルタの各色成分フィルタが各色成分毎に共通の構造を有する画素に対応して配置されていることを特徴とする。
また、本発明にかかる固体撮像装置は、光電変換領域を含む複数の画素が2次元配列された撮像画素部と、前記複数の画素の上方に配列されたカラーフィルタとを有し、前記撮像画素部は複数の第1の画素と、前記第1の画素と異なる構造の複数の第2の画素とを含み、前記カラーフィルタに含まれる同一色成分のフィルタは前記第1の画素または第2の画素のどちらか一方の画素上に配置されていることを特徴とする。
本発明にかかる固体撮像装置によれば、カラーフィルタの各色成分フィルタが各色成分毎に共通の構造を有する画素に対応して配置されていることから、撮像画素部が構造の異なる画素によって構成される場合に、同一色のフィルタと画素構造との組み合わせの違いによる画質の劣化を防止し、画素の微細化等に関わらず、良好な画質を得ることができる。
本例の固体撮像装置は、異なる構造の画素を含んで構成される撮像画素部に対して原色ベイヤー配列のカラーフィルタを設ける場合に、カラーフィルタの各色成分フィルタが各色成分毎に共通の構造を有する画素に対応して配置されるようにしたものである。
具体的には、画素の配列をカラーフィルタの各色成分フィルタに合わせる方法と、カラーフィルタの各色成分フィルタの配置を画素に合わせる方法がある。
前者としては、撮像画素部の2行×2列の四角形領域に配置される4つの画素よりなる基本ユニットに対し、カラーフィルタは基本ユニットの第1の対角線方向に2つの緑色成分フィルタが配置され、第2の対角線方向に1つの赤色成分フィルタと1つの青色成分フィルタが配置されている。そこで、このカラーフィルタの緑色成分フィルタに割り当てられる構造の第1の画素を撮像画素部の画素列方向及び画素行方向に1画素おきに配置することにより、カラーフィルタの緑色成分フィルタが基本ユニット内の第1の画素に必ず対応して配置されるようにする。この場合には、カラーフィルタは従来のままで、画素の配置変更だけで実現できる。
また、後者としては、構造の異なる第1の画素と第2の画素を有し、共通の構造をもつ画素毎に画素行方向または画素列方向に連続して配置されている。そこで、カラーフィルタ側では、まず、第2の画素に対応する1つの赤色成分フィルタと1つの青色成分フィルタを基本ユニットの中央に位置する2つの第2の画素上に配置し、2つの緑色成分フィルタについては、2つの第2の画素を挟んではす向かい構造で斜めに対向配置される2つの第1の画素上に配置する。したがって、この場合の基本ユニットは、ほぼクランク形状領域に配置された4つの画素によって構成され、その対角線上に2つの第1の画素及び緑色成分フィルタが配置されることになる。この場合には、画素の配置を従来と同様に設けることができ、カラーフィルタの変更のみで実現できる。
このような構造により、カラーフィルタの各色成分フィルタと画素の構造とを一致させて配置することができ、各色成分フィルタに対する画素構造のバラツキによる画質の劣化を防止することが可能となる。
なお、本発明は、原色ベイヤー配列以外のカラーフィルタを設ける場合にも同様に適用できるものである。
図1は本発明の実施例1による原色ベイヤー配列のカラーフィルタを用いた固体撮像装置の撮像画素部の画素配置例を示す平面図である。
図示のように、本例の固体撮像装置においても、図5に示す従来例と同様に、多数の画素110A、110Bが縦横方向にマトリクス状に配置されており、2×2=4画素の四角形領域に配置される基本ユニット112に対応して、RGBの原色ベイヤー配列のカラーフィルタ120が配置されている。なお、図では基本ユニット及びカラーフィルタを破線の枠で示している。
そして、図示の例では、図5に示す画素配列に比較して、各画素列が一列おきに1画素ずつ縦方向(画素列方向)にずれた構造となっており、この結果、図1に示すように、A構造を有する画素(第2の画素)110AとB構造を有する画素(第1の画素)110Bとが縦横両方に1画素毎に交互に配置されている。
したがって、このような画素配置に対し、図5で説明したものと同様の色成分フィルタ配置を有するカラーフィルタ120を設けた場合、基本ユニット112内の2つの緑色成分フィルタはB構造を有する2つの画素(第1の画素)110Bに対応して配置されることになる。また、赤色成分フィルタ及び青色成分フィルタについては、図5に示す従来例と同様に、A構造を有する2つの画素(第2の画素)110Aに対応して配置されることになる。
この結果、各色成分フィルタと画素の構造とを揃えることができ、画質の向上を図ることが可能となる。
図2は本発明の実施例2による原色ベイヤー配列のカラーフィルタを用いた固体撮像装置の撮像画素部の画素配置例を示す平面図である。
本例においても、図1に示す例と同様に、多数の画素210A、210Bが縦横方向にマトリクス状に配置されており、2×2=4画素の基本ユニット212に対応して、RGBの原色ベイヤー配列のカラーフィルタ220が配置されている。なお、図では基本ユニット及びカラーフィルタを破線の枠で示している。
そして、図示の例では、図5に示す画素配列に比較して、各画素行が一行おきに1画素ずつ横方向(画素行方向)にずれた構造となっており、この結果、図2に示すように、A構造を有する画素(第2の画素)とB構造を有する画素(第1の画素)とが縦横両方に1画素毎に交互に配置されている。
したがって、このような画素配置に対し、図5で説明したものと同様の色成分フィルタ配置を有するカラーフィルタ220を設けた場合、基本ユニット内の2つの緑色成分フィルタはB構造を有する2つの画素(第1の画素)に対応して配置されることになる。また、赤色成分フィルタ及び青色成分フィルタについては、図5に示す従来例と同様に、A構造を有する2つの画素(第2の画素)に対応して配置されることになる。
この結果、本例においても、各色成分フィルタと画素の構造とを揃えることができ、画質の向上を図ることが可能となる。
図3は本発明の実施例3による原色ベイヤー配列のカラーフィルタを用いた固体撮像装置の撮像画素部の画素配置例を示す平面図である。
図示のように、本例の固体撮像装置は、図5に示す従来例と同様に、A構造を有する画素(第2の画素)310AとB構造を有する画素(第1の画素)310Bとが1画素行毎に設けられているが、基本ユニット及びカラーフィルタの構成が異なっている。
つまり、本例では、A構造を有する横(行)方向に隣接する2つの画素(第2の画素)310Aに対応して赤色成分フィルタと青色成分フィルタを基本ユニット312の中央に隣接配置し、2つの緑色成分フィルタについては、2つの第2の画素310Aを挟んではす向かい構造で斜めに対向配置されるB構造を有する2つの画素(第1の画素)310B上に配置したものである。すなわち、基本ユニット312内で一方(図中左側)の第2の画素310Aに対して一方の第1の画素310Bが画素列方向の一方(図中下側)に隣接して配置され、他方(図中右側)の第2の画素310Aに対して他方の第1の画素310Bが画素列方向の他方(図中上側)に隣接して配置されている。
したがって、この場合の基本ユニット312は、ほぼクランク形状領域に配置された4つの画素310A、310Bによって構成され、その対角線上に2つの第1の画素310B及び緑色成分フィルタが配置されることになる。
この結果、本例においても、各色成分フィルタと画素の構造とを揃えることができ、画質の向上を図ることが可能となる。
なお、図3(a)(b)では異なる構造を有する画素310A、310Bを基本ユニットとして組み合わせる場合の方法を示しており、本実施例3のような画素配置で、異なる構造の画素310A、310Bを斜めに組み合わせる方法(図3(a))と、縦に組み合わせる方法(図3(b))の2通りが考えられる。図3(c)(d)に示す例では、異なる構造の画素310A、310Bを縦に組み合わせて緑色成分フィルタを配置した例であるが、同様に斜めに組み合わせて緑色成分フィルタを配置してもよい。
図4は本発明の実施例4による原色ベイヤー配列のカラーフィルタを用いた固体撮像装置の撮像画素部の画素配置例を示す平面図である。
図示のように、本例の固体撮像装置は、A構造を有する画素(第2の画素)410AとB構造を有する画素(第1の画素)410Bとが1画素列毎に設けられているが、基本ユニット412及びカラーフィルタ420の構成が異なっている。
つまり、本例では、A構造を有する縦(列)方向に隣接する2つの画素(第2の画素)410Aに対応して赤色成分フィルタと青色成分フィルタを基本ユニット412の中央に隣接配置し、2つの緑色成分フィルタについては、2つの第2の画素410Aを挟んではす向かい構造で斜めに対向配置されるB構造を有する2つの画素(第1の画素)410B上に配置したものである。すなわち、基本ユニット412内で一方(図中上側)の第2の画素410Aに対して一方の第1の画素410Bが画素行方向の一方(図中左側)に隣接して配置され、他方(図中下側)の第2の画素410Aに対して他方の第1の画素410Bが画素行方向の他方(図中右側)に隣接して配置されている。
したがって、この場合の基本ユニット412は、ほぼクランク形状領域に配置された4つの画素410A、410Bによって構成され、その対角線上に2つの第1の画素及び緑色成分フィルタが配置されることになる。
この結果、本例においても、各色成分フィルタと画素の構造とを揃えることができ、画質の向上を図ることが可能となる。
なお、図4(a)(b)では異なる構造を有する画素410A、410Bを基本ユニットとして組み合わせる場合の方法を示しており、本実施例4のような画素配置で、異なる構造の画素410A、410Bを斜めに組み合わせる方法(図4(a))と、横に組み合わせる方法(図4(b))の2通りが考えられる。図4(c)(d)に示す例では、異なる構造の画素410A、410Bを縦に組み合わせて緑色成分フィルタを配置した例であるが、同様に斜めに組み合わせて緑色成分フィルタを配置してもよい。
本発明の実施例1による原色ベイヤー配列のカラーフィルタを用いた固体撮像装置の撮像画素部の画素配置例を示す平面図である。 本発明の実施例2による原色ベイヤー配列のカラーフィルタを用いた固体撮像装置の撮像画素部の画素配置例を示す平面図である。 本発明の実施例3による原色ベイヤー配列のカラーフィルタを用いた固体撮像装置の撮像画素部の画素配置例を示す平面図である。 本発明の実施例4による原色ベイヤー配列のカラーフィルタを用いた固体撮像装置の撮像画素部の画素配置例を示す平面図である。 従来例による原色ベイヤー配列のカラーフィルタを用いた固体撮像装置の撮像画素部の画素配置例を示す平面図である。 読み出しトランジスタの形成位置が異なる場合の画素の例を示す平面図である。 光電変換領域の受光面積が異なる場合の画素の例を示す平面図である。
符号の説明
110A、110B、210A、210B、310A、310B、410A、410B……画素、112……基本ユニット、120……カラーフィルタ。

Claims (9)

  1. 光電変換領域を含む複数の画素が2次元配列されるとともに、異なる構造の画素を含んで構成される撮像画素部と、
    前記撮像画素部上に各画素に対応して配置され、それぞれ特定の色成分光を画素の光電変換部に供給する複数色の色成分フィルタよりなるカラーフィルタとを有し、
    前記カラーフィルタの各色成分フィルタが各色成分毎に共通の構造を有する画素に対応して配置されている、
    ことを特徴とする固体撮像装置。
  2. 前記撮像画素部は4つの画素よりなる基本ユニットの集合として構成され、前記カラーフィルタは前記基本ユニットの4つの画素に対し、1つの赤色成分フィルタと1つの青色成分フィルタと2つの緑色成分フィルタを割り当てて構成されることを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置。
  3. 前記基本ユニットが2行×2列の四角形領域に配置される4つの画素よりなり、前記カラーフィルタは基本ユニットの第1の対角線方向に2つの緑色成分フィルタが配置され、第2の対角線方向に1つの赤色成分フィルタと1つの青色成分フィルタが配置されていることを特徴とする請求項2記載の固体撮像装置。
  4. 前記撮像画素部は、前記緑色成分フィルタに割り当てられる構造の第1の画素と、その他の構造の第2の画素とを有し、前記第1の画素が前記緑色成分フィルタに対応して撮像画素部の画素列方向及び画素行方向に1画素おきに配置されていることを特徴とする請求項3記載の固体撮像装置。
  5. 前記撮像画素部は、前記緑色成分フィルタに割り当てられる構造の第1の画素と、その他の構造の第2の画素とを有し、前記基本ユニットが撮像画素部の画素行方向に隣接して配置される2つの第2の画素と、この2つの第2の画素のうちの一方の第2の画素の画素列方向の一方に隣接して配置される1つの第1の画素と、他方の第2の画素の画素列方向の他方に隣接して配置される1つの第1の画素とからなる4つの画素よりなり、前記カラーフィルタは基本ユニットの2つの第2の画素に対応して1つの赤色成分フィルタと1つの青色成分フィルタが配置され、2つの第1の画素に対応して2つの緑色成分フィルタが配置されていることを特徴とする請求項2記載の固体撮像装置。
  6. 前記撮像画素部は、前記緑色成分フィルタに割り当てられる構造の第1の画素と、その他の構造の第2の画素とを有し、前記基本ユニットが撮像画素部の画素列方向に隣接して配置される2つの第2の画素と、この2つの第2の画素のうちの一方の第2の画素の画素行方向の一方に隣接して配置される1つの第1の画素と、他方の第2の画素の画素行方向の他方に隣接して配置される1つの第1の画素とからなる4つの画素よりなり、前記カラーフィルタは基本ユニットの2つの第2の画素に対応して1つの赤色成分フィルタと1つの青色成分フィルタが配置され、2つの第1の画素に対応して2つの緑色成分フィルタが配置されていることを特徴とする請求項2記載の固体撮像装置。
  7. 光電変換領域を含む複数の画素が2次元配列された撮像画素部と、
    前記複数の画素の上方に配列されたカラーフィルタとを有し、
    前記撮像画素部は複数の第1の画素と、前記第1の画素と異なる構造の複数の第2の画素とを含み、
    前記カラーフィルタに含まれる同一色成分のフィルタは前記第1の画素または第2の画素のどちらか一方の画素上に配置されている、
    ことを特徴とする固体撮像装置。
  8. 前記第1の画素と前記第2の画素とは、前記光電変換領域に蓄積された電荷を読み出す読み出しトランジスタの形成位置が異なることを特徴とする請求項7記載の固体撮像装置。
  9. 前記第1の画素と前記第2の画素とは、前記光電変換領域の受光面積が異なることを特徴とする請求項7記載の固体撮像装置。
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