JP6857856B2 - 固体撮像装置、固体撮像システム、固体撮像装置の駆動方法 - Google Patents
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Description
図1は、実施形態による固体撮像システム10の構成を例示し ている。この固体撮像システム10は、被写界の撮像とフォトンカウンティングを利用した距離測定とを行うように構成されている。具体的には、固体撮像装置20と、光源30と、制御部40とを備えている。固体撮像装置20は、画素領域21と、駆動処理部22とを備えている。
画素領域21は、複数の画素100と、複数の列信号線101と、列信号線駆動部102とを備えている。複数の画素100は、P行Q列の行列状に配列されている。複数の列信号線101は、それぞれが複数の画素100のQ個の画素列のいずれか1つに対応し、その画素列に属するP個の画素100のうち2つ以上の画素100が接続されている。この例では、複数の列信号線101は、複数の画素100のQ個の画素列の各々に対して1つの列信号線101が対応するように設けられている。すなわち、複数の画素100のQ個の画素列にそれぞれ対応するQ本の列信号線101が設けられている。そして、Q本の列信号線101の各々には、その列信号線に対応する画素列に属するP個の画素100が接続されている。
図2に示すように、複数の画素100の各々は、受光部200と、第1電荷蓄積部300と、第1スイッチ部400と、第2電荷蓄積部500と、第2スイッチ部600と、第3スイッチ部700と、第4スイッチ部800と、出力部900とを有している。
受光部200は、露光状態と遮光状態とに切り換え可能に構成されている。そして、受光部200は、露光状態において受光した光に応じた電荷を生成するように構成されている。なお、受光部200は、遮光状態では電荷を生成しない。この例では、受光部200は、露光信号EXPに応答して露光状態と遮光状態とに切り換えられる。
第1電荷蓄積部300は、電荷を蓄積するように構成されている。この例では、第1電荷蓄積部300は、フローティングディフュージョン部301を有している。
第1スイッチ部400は、受光部200と第1電荷蓄積部300との接続を切り換えるように構成されている。第1スイッチ部400により受光部200と第1電荷蓄積部300とが接続されると、受光部200と第1電荷蓄積部300との間において電荷が転送されるようになり、第1スイッチ部400により受光部200と第1電荷蓄積部300とが遮断されると、受光部200と第1電荷蓄積部300との間において電荷が転送されないようになる。この例では、第1スイッチ部400は、第1スイッチング制御信号TRNに応答して受光部200と第1電荷蓄積部300との接続を切り換える。具体的には、この例では、第1スイッチ部400は、第1スイッチングトランジスタ401を有している。
第2電荷蓄積部500は、電荷を蓄積するように構成されている。この例では、第2電荷蓄積部500は、電荷蓄積キャパシタ501を有している。
第2スイッチ部600は、第1電荷蓄積部300と第2電荷蓄積部500との接続を切り換えるように構成されている。第2スイッチ部600により第1電荷蓄積部300と第2電荷蓄積部500とが接続されると、第1電荷蓄積部300と第2電荷蓄積部500との間において電荷が転送されるようになり、第2スイッチ部600により第1電荷蓄積部300と第2電荷蓄積部500とが遮断されると、第1電荷蓄積部300と第2電荷蓄積部500との間において電荷が転送されないようになる。この例では、第2スイッチ部600は、第2スイッチング制御信号CNTに応答して第1電荷蓄積部300と第2電荷蓄積部500との接続を切り換える。具体的には、この例では、第2スイッチ部600は、第2スイッチングトランジスタ601を有している。
第3スイッチ部700は、第1電荷蓄積部300と複数の列信号線101のうち画素100(この第3スイッチ部700を有する画素100)に対応する列信号線101との接続を切り換えるように構成されている。第3スイッチ部700により第1電荷蓄積部300と列信号線101とが接続されると、第1電荷蓄積部300と列信号線101との間において電荷が転送されるようになり、第3スイッチ部700により第1電荷蓄積部300と列信号線101とが遮断されると、第1電荷蓄積部300と列信号線101との間において電荷が転送されないようになる。この例では、第3スイッチ部700は、第3スイッチング制御信号SCTに応答して第1電荷蓄積部300と列信号線101との接続を切り換える。具体的には、この例では、第3スイッチ部700は、第3スイッチングトランジスタ701を有している。
第4スイッチ部800は、第2電荷蓄積部500と複数の列信号線101のうち画素100(この第4スイッチ部800を有する画素100)に対応する列信号線101との接続を切り換えるように構成されている。第4スイッチ部800により第2電荷蓄積部500と列信号線101とが接続されると、第2電荷蓄積部500と列信号線101との間において電荷が転送されるようになり、第4スイッチ部800により第2電荷蓄積部500と列信号線101とが遮断されると、第2電荷蓄積部500と列信号線101との間において電荷が転送されないようになる。この例では、第4スイッチ部800は、第4スイッチング制御信号MMIに応答して第2電荷蓄積部500と列信号線101との接続を切り換える。具体的には、この例では、第4スイッチ部800は、第4スイッチングトランジスタ801を有している。
出力部900は、第1電荷蓄積部300に蓄積された電荷に応じた信号を出力するように構成されている。この例では、出力部900は、選択制御信号SELに応答して第1電荷蓄積部300に蓄積された電荷に応じた信号を出力する。具体的には、この例では、出力部900は、増幅トランジスタ901と、選択トランジスタ902とを有している。
列信号線駆動部102は、複数の列信号線101の各々の状態をリセット状態と読み出し状態と浮遊状態とに切り換えるように構成されている。リセット状態では、リセット電圧VRSが印加されるリセット電圧ノードに列信号線101が接続されて列信号線101にリセット電圧VRSが印加される。読み出し状態では、列信号線101が読み出し部(この例では相関二重サンプリング回路27)に接続される。浮遊状態では、列信号線101は、リセット電圧ノードおよび読み出し部の両方から電気的に切り離されている。
図1に戻って、駆動処理部22は、複数の画素100を駆動させるように構成されている。この例では、駆動処理部22は、露光信号EXPと電荷制御信号OVFと選択制御信号SELと第1スイッチング制御信号TRNと第2スイッチング制御信号CNTと第3スイッチング制御信号SCTと第4スイッチング制御信号MMIとを複数の画素100の各々に供給することで複数の画素100を駆動させる。
画素駆動回路25は、制御部40による制御に応答して露光信号EXPと電荷制御信号OVFと第1スイッチング制御信号TRNと第2スイッチング制御信号CNTと第3スイッチング制御信号SCTと第4スイッチング制御信号MMIと複数の画素100の各々に供給するように構成されている。
垂直シフトレジスタ26は、制御部40による制御に応答して選択制御信号SELを複数の画素100の各々に供給するように構成されている。そして、垂直シフトレジスタ26は、複数の画素100のP個の画素行を順次選択する。この例では、垂直シフトレジスタ26は、複数の画素100のP個の画素行のうち選択された画素行に含まれるQ個の画素100に供給される選択制御信号SELの信号レベルをローレベルからハイレベルにする。
相関二重サンプリング回路27は、Q本の列信号線101に出力されたQ個の信号の各々に対して相関二重サンプリング処理を行うように構成されている。具体的には、相関二重サンプリング回路27は、列信号線101に出力された信号のうち後述する信号期間における信号レベルと後述するリセット期間における信号レベルとをサンプリングし、これらの信号レベルの差に応じた信号を出力する。このように、相関二重サンプリング処理が行われることにより、Q個の信号からオフセット成分が除去される。
水平シフトレジスタ28は、相関二重サンプリング回路27において処理されたQ個の信号を順次転送するように構成されている。この例では、2つの水平シフトレジスタ28が設けられており、2つの相関二重サンプリング回路27のうち一方の相関二重サンプリング回路27において処理されたQ個の信号が一方の水平シフトレジスタ28により順次転送され、他方の相関二重サンプリング回路27において処理されたQ個の信号が他方の水平シフトレジスタ28により順次転送される。
出力回路29は、水平シフトレジスタ28により転送された信号を予め定められた増幅利得で増幅して出力するように構成されている。この例では、2つの出力回路29が設けられており、2つの水平シフトレジスタ28のうち一方の水平シフトレジスタ28から一方の出力回路29に信号が転送され、他方の水平シフトレジスタ28から他方の出力回路29に信号が転送される。
光源30は、信号光LL1を照射するように構成されている。この例では、光源30は、予め定められたパルス幅を有する信号光LL1(パルス光)を照射する。例えば、光源30は、必要に応じて光を拡散させることにより三次元情報(距離情報)を取得したい箇所全体に光を照射するように構成されている。なお、光源30は、例えば、LEDによって構成されている。また、信号光LL1のパルス幅は、例えば10nsに設定され、信号光LL1のピーク強度は、例えば1kWに設定されている。
制御部40は、固体撮像装置20の動作および光源30の動作を制御するように構成されている。例えば、制御部40は、CPUなどの演算処理部と、演算処理部を動作させるためのプログラムや情報などを記憶するメモリなどの記憶部とによって構成されている。
駆動制御部41は、固体撮像装置20の動作および光源30の動作を制御するように構成されている。また、この例では、駆動制御部41は、距離検出制御と撮像制御とを行うように構成されている。
情報出力部42は、駆動制御部41による距離検出制御により取得された信号に基づいて対象物までの距離に関する情報(距離情報)を出力するように構成されている。この例では、情報出力部42は、それぞれが対象物までの距離に応じた値を示すP×Q個の距離値により構成された三次元情報(距離画像)を出力する。
次に、図4を参照して、フォトンカウンティングを利用した距離測定の原理について説明する。この例では、TOF(Time Of Flight)方式の距離測定方法に、フォトンカウンティングが利用されている。
次に、図5を参照して、駆動制御部41による距離検出制御について説明する。この例では、複数の画素100のH個の画素行部が順次指定され、駆動処理部22は、予め定められたjmax個(jmaxは2以上の整数)の距離検出期間の各々においてフォトンカウンティング動作を行う。また、光源30は、jmax個の距離検出期間の各々においてMmax個(Mmaxは1以上の整数)の信号光LL1を照射する。すなわち、jmax個の距離検出期間の各々において信号光LL1がMmax回照射される。
まず、駆動制御部41は、複数の画素100のH個の画素行部の中から第1番目の画素行部を処理対象として指定する。この例では、H個の画素行部の各々は、1つの画素行によって構成されている。すなわち、この例では、H=Pであり、駆動制御部41は、複数の画素100のP個の画素行の中からいずれか1つの画素行(ステップST101では第1番目の画素行)を指定する。なお、以下では、処理対象として指定されている画素行部を「第L番目(Lは1以上でH以下の整数)の画素行部」と記載する。
次に、駆動制御部41は、jmax個の距離検出期間の中から第1番目の距離検出期間を処理対象として選択する。これにより、第1番目の距離検出期間が開始される。なお、以下では、処理対象として選択されている距離検出期間を「第j番目(jは1以上でjmax以下の整数)の距離検出期間」と記載する。
次に、駆動制御部41は、第j番目の距離検出期間において照射すべきMmax個の信号光LL1のうち第1番目の信号光LL1を照射処理の対象として選択する。なお、以下では、照射処理の対象として選択されている信号光LL1を「第j番目(jは1以上でMmax以下の整数)の信号光LL1」と記載する。
次に、光源30は、駆動制御部41による制御に応答して第M番目の信号光LL1を照射する。ここで、光源30は、第M番目の信号光LL1の照射範囲が第L番目の画素行部に対応する第L段目の照射範囲となるように、第M番目の信号光LL1を照射する。
次に、固体撮像装置20において露光転送処理が行われる。露光転送処理では、複数の画素100のQ個の画素列の各々において、その画素列に属するP個の画素のうち第L番目の画素行部に属する画素の1つである第1画素100aと、その画素列に属するP個の画素のうち第1画素100aとともに列信号線101に接続される画素の1つである第2画素100bとが駆動される。なお、露光転送処理については、後で詳しく説明する。
次に、駆動制御部41は、第j番目の距離検出期間において照射すべきMmax個の信号光LL1の全部が照射処理の対象として選択されたか否か(すなわちMmax回の信号光LL1の照射が完了したか否か)を判定する。第j番目の距離検出期間において照射すべきMmax個の信号光LL1の全部が照射処理の対象として選択されていない場合には、ステップST107へ進み、そうでない場合には、ステップST108へ進む。
第j番目の距離検出期間において照射すべきMmax個の信号光LL1の全部が照射処理の対象として選択されていない場合、駆動制御部41は、第j番目の距離検出期間において照射すべきMmax個の信号光LL1のうち第M番目の信号光LL1の次の信号光LL1(第M+1番目の信号光LL1)を次の照射処理の対象として選択する。次に、ステップST104へ進む。
また、次の照射処理の対象となる信号光LL1が選択されると、駆動処理部22は、駆動制御部41による制御に応答して、第1画素100aの中間電位VFDがリセットされるように、第1画素100aおよび第2画素100bを駆動させる。
一方、ステップST106において第j番目の距離検出期間において照射すべきMmax個の信号光LL1の全部が照射処理の対象として選択されている場合(すなわちMmax回の信号光LL1の照射が完了している場合)、固体撮像装置20において出力処理が行われる。出力処理では、複数の画素100のQ個の画素列の各々において、その画素列に属するP個の画素のうち第L番目の画素行部に属する画素の1つである第1画素100aと、その画素列に属するP個の画素のうち第1画素100aとともに列信号線101に接続される画素の1つである第2画素100bとが駆動される。なお、出力処理については、後で詳しく説明する。
次に、駆動制御部41は、jmax個の距離検出期間の全部が処理対象として選択されたか否かを判定する。jmax個の距離検出期間の全部が処理対象として選択されていない場合には、ステップST110へ進み、そうでない場合には、ステップST111へ進む。
jmax個の距離検出期間の全部が処理対象として選択されていない場合、駆動制御部41は、jmax個の距離検出期間のうち第j番目の距離検出期間の次の距離検出期間(第j+1番目の距離検出期間)を次の処理対象として選択する。これにより、次の距離検出期間が開始される。次に、ステップST103へ進む。
一方、ステップST109においてjmax個の距離検出期間の全部が処理対象として指定されている場合、駆動制御部41は、H個の画素行部の全部が処理対象として指定されたか否かを判定する。H個の画素行部の全部が処理対象として指定されていない場合には、ステップST112へ進み、H個の画素行部の全部が処理対象として指定されている場合には、処理を終了する。
H個の画素行部の全部が処理対象として指定されていない場合、駆動制御部41は、H個の画素行部のうち第L番目の画素行部の次の画素行部(第L+1番目の画素行部)を次の処理対象として指定する。次に、ステップST102へ進む。
次に、図6〜図10を参照して、露光転送処理について説明する。露光転送処理では、第1露光転送動作と第2露光転送動作とが少なくとも1回ずつ行われる。また、露光転送処理では、第1露光転送動作および第2露光転送動作の一方が行われた後に他方が行われる連続露光転送動作が少なくとも1回行われる。
図11を参照して、出力処理について説明する。出力処理では、駆動処理部22は、駆動制御部41による制御に応答して、第1画素100aおよび第2画素100bの各々において、中間電位VFDがリセットされた後に、第2電荷蓄積部500に蓄積された電荷が第2スイッチ部600を経由して第1電荷蓄積部300に転送され、第1電荷蓄積部300に蓄積された電荷に応じた信号が出力部900により出力されるように、第1画素100aおよび第2画素100bを駆動させる。
次に、情報出力部42による動作について説明する。駆動制御部41による距離検出処理が完了すると、情報出力部42は、N個(この例ではjmax×2)の距離区間にそれぞれ対応するN個のカウント画像(それぞれがカウント値を示すP×Q個の信号値からなる情報)を取得する。そして、情報出力部42は、これらのN個のカウント画像に基づいて距離画像(それぞれが対象物までの距離に応じた値を示すP×Q個の距離値により構成された三次元情報)を生成し、その距離画像を出力する。
次に、図12を参照して、駆動制御部41による撮像制御について説明する。撮像制御では、駆動処理部22は、駆動制御部41による制御に応答して撮像動作を行う。
まず、駆動処理部22は、駆動制御部41による制御に応答して、入力電位VPDと中間電位VFDとがリセットされるように、複数の画素100を駆動させる。
次に、駆動処理部22は、駆動制御部41による制御に応答して、受光部200が予め定められた露光時間だけ露光状態となるように、複数の画素100を駆動させる。これにより、受光部200が露光状態となり、受光部200が受光した光に応じた電荷が生成され、その生成された電荷の量に応じて入力電位VPDが変化する。
次に、駆動処理部22は、駆動制御部41による制御に応答して、受光部200により生成された電荷が第1スイッチ部400により第1電荷蓄積部300に転送されるように、複数の画素100を駆動させる。これにより、受光部200から第1スイッチ部400を経由して第1電荷蓄積部300に電荷が転送され、その転送された電荷の量に応じて中間電位VFDが変化する。
次に、駆動処理部22は、駆動制御部41による制御に応答して、第1電荷蓄積部300に蓄積された電荷に応じた信号が出力部900により出力されるように、複数の画素100をP個の画素行毎に駆動させる。これにより、複数の画素100の各々の第1電荷蓄積部300に蓄積された電荷に応じた信号が相関二重サンプリング回路27と水平シフトレジスタ28と出力回路29とを経由して制御部40に供給される。すなわち、制御部40には、それぞれが輝度に応じた値を示す複数の信号値からなる情報(輝度画像)が供給される。
以上のように、複数の画素100のP個の画素行のうち少なくとも1つの画素行が指定されている期間中に、複数の画素100のQ個の画素列のうち少なくとも1つの画素列において、その画素列を構成するP個の画素のうち指定された画素行に属する第1画素100aの受光部200により生成された電荷を、その第1画素100aの第2電荷蓄積部500だけでなく、その画素列に属するP個の画素100のうち第1画素100aとともに列信号線101に接続された第2画素100bの第2電荷蓄積部500にも転送することができる。具体的には、第1露光転送動作により第1画素100aの受光部200から第2画素100bの第2電荷蓄積部500に電荷を転送することができ、第2露光転送動作により第1画素100aの受光部200から第1画素100aの第2電荷蓄積部500に電荷を転送することができる。これにより、固体撮像装置20の処理速度を向上させることができる。
図12に示すように、複数の列信号線101は、複数の画素100のQ個の画素列の各々に対して2つ以上の列信号線101が対応するように設けられていてもよい。図12の例では、複数の画素100のQ個の画素列の各々に対して3つの列信号線(第1列信号線101aと第2列信号線101bと第3列信号線101c)が対応している。そして、第3Z−2行目(Zは1以上でP/3以下の整数、この例ではPは3の倍数)の画素100が第1列信号線101aに接続され、第3Z−1行目の画素100が第2列信号線101bに接続され、第3Z段目の画素100が第3列信号線101cに接続されている。
なお、図14および図15に示すように、1つの距離検出期間において3つ以上の距離区間に関する距離検出制御が行われてもよい。
以上の説明において、N個の距離区間は、それぞれ同一の区間長さに設定されていてもよいし、それぞれ異なる区間長さに設定されていてもよい。
20 固体撮像装置
21 画素領域
22 駆動処理部
25 画素駆動回路
26 垂直シフトレジスタ
27 相関二重サンプリング回路
28 水平シフトレジスタ
29 出力回路
30 光源
40 制御部
41 駆動制御部
42 情報出力部
100 画素
100a 第1画素
100b 第2画素
200 受光部
201 光電変換要素
202 電荷制御トランジスタ
300 第1電荷蓄積部
301 フローティングディフュージョン部
400 第1スイッチ部
401 第1スイッチングトランジスタ
500 第2電荷蓄積部
501 電荷蓄積キャパシタ
600 第2スイッチ部
601 第2スイッチングトランジスタ
700 第3スイッチ部
701 第3スイッチングトランジスタ
800 第4スイッチ部
801 第4スイッチングトランジスタ
900 出力部
901 増幅トランジスタ
902 選択トランジスタ
Claims (10)
- P行Q列の行列状に配列された複数の画素と、
それぞれが前記複数の画素のQ個の画素列のいずれか1つに対応し、該画素列に属するP個の画素のうち2つ以上の画素が接続される複数の列信号線とを備え、
前記複数の画素の各々は、
露光状態と遮光状態とを切り換え可能に構成されて該露光状態において受光した光に応じた電荷を生成する受光部と、
前記電荷を蓄積する第1電荷蓄積部と、
前記受光部と前記第1電荷蓄積部との接続を切り換える第1スイッチ部と、
前記電荷を蓄積する第2電荷蓄積部と、
前記第1電荷蓄積部と前記第2電荷蓄積部との接続を切り換える第2スイッチ部と、
前記第1電荷蓄積部と前記複数の列信号線のうち該画素に対応する列信号線との接続を切り換える第3スイッチ部と、
前記第2電荷蓄積部と前記複数の列信号線のうち該画素に対応する列信号線との接続を切り換える第4スイッチ部とを有している
ことを特徴とする固体撮像装置。 - 請求項1において、
前記複数の列信号線は、前記複数の画素のQ個の画素列の各々に対して2つ以上の列信号線が対応するように設けられている
ことを特徴とする固体撮像装置。 - 請求項1または2において、
前記複数の画素の各々は、前記第1電荷蓄積部に蓄積された電荷に応じた信号を該画素に対応する列信号線に出力する出力部を有している
ことを特徴とする固体撮像装置。 - 請求項1〜3のいずれか1項において、
前記複数の列信号線の各々に対してリセット電圧を印加する列信号線駆動部を備えている
ことを特徴とする固体撮像装置。 - 請求項1〜4のいずれか1項において、
前記複数の画素を駆動させる駆動処理部を備え、
前記駆動処理部は、前記複数の画素のP個の画素行のうち少なくとも1つの画素行が指定されて該複数の画素のQ個の画素列のうち少なくとも1つの画素列において第1露光転送動作と第2露光転送動作とが少なくとも1回ずつ行われるように該複数の画素を駆動させるフォトンカウンティング動作を行い、
前記第1露光転送動作では、前記画素列に属するP個の画素のうち指定された画素行に属する画素である第1画素の受光部が第1露光期間において露光状態となり、該第1画素の受光部により生成された電荷が該第1画素の第1スイッチ部と第1電荷蓄積部と第3スイッチ部とを経由して前記複数の列信号線のうち該第1画素が接続される列信号線に転送され、該列信号線に転送された電荷が該画素列に属するP個の画素のうち該第1画素とともに該列信号線に接続される画素である第2画素の第4スイッチ部を経由して該第2画素の第2電荷蓄積部に転送され、
前記第2露光転送動作では、前記第1画素の受光部が第2露光期間において露光状態となり、該第1画素の受光部により生成された電荷が該第1画素の第1スイッチ部と第1電荷蓄積部と第2スイッチ部とを経由して該第1画素の第2電荷蓄積部に転送される
ことを特徴とする固体撮像装置。 - 請求項5に記載の固体撮像装置と、
信号光を照射する光源と、
前記固体撮像装置の動作および前記光源の動作を制御する制御部とを備えている
ことを特徴とする固体撮像システム。 - 請求項6において、
前記制御部は、前記複数の画素のP個の画素行のうち少なくとも1つの画素行が指定されて複数の距離検出期間の各々において前記駆動処理部により前記フォトンカウンティング動作が行われ、該複数の距離検出期間の各々において行われるフォトンカウンティング動作において連続露光転送動作が少なくとも1回行われるように、前記固体撮像装置の動作および前記光源の動作を制御する距離検出制御を行い、
前記連続露光転送動作では、前記光源から前記信号光が照射され、該光源から該信号光が照射された時点から第1距離区間に対応する第1遅延時間が経過した後に前記第1露光転送動作および前記第2露光転送動作の一方が行われ、その後、該光源から該信号光が照射された時点から第2距離区間に対応する第2遅延時間が経過した後に該第1露光転送動作および該第2露光転送動作の他方が行われ、
前記第2距離区間は、前記第1距離区間よりも前記固体撮像装置から遠い区間に設定され、前記第2遅延時間は、前記第1遅延時間よりも長い時間に設定されている
ことを特徴とする固体撮像システム。 - 請求項7において、
前記連続露光転送動作では、前記光源から前記信号光が照射され、該光源から該信号光が照射された時点から前記第1遅延時間が経過した後に前記第1露光転送動作が行われ、その後、該光源から該信号光が照射された時点から前記第2遅延時間が経過した後に前記第2露光転送動作が行われる
ことを特徴とする固体撮像システム。 - 請求項7または8において、
前記光源は、前記信号光の照射範囲が前記複数の画素の行方向に延びるライン状となるように該信号光を照射可能であり、且つ、該信号光の照射範囲を該複数の画素の列方向に切り換え可能に構成され、
前記制御部は、前記複数の画素のP個の画素行のうち指定された画素行に対応する被写界が前記信号光の照射範囲内となるように前記光源の動作を制御する
ことを特徴とする固体撮像システム。 - P行Q列の行列状に配列された複数の画素と、それぞれが前記複数の画素のQ個の画素列のいずれか1つに対応し、該画素列に属するP個の画素のうち2つ以上の画素が接続される複数の列信号線とを備え、前記複数の画素の各々は、露光状態と遮光状態とを切り換え可能に構成されて該露光状態において受光した光に応じた電荷を生成する受光部と、前記電荷を蓄積する第1電荷蓄積部と、前記受光部と前記第1電荷蓄積部との接続を切り換える第1スイッチ部と、前記電荷を蓄積する第2電荷蓄積部と、前記第1電荷蓄積部と前記第2電荷蓄積部との接続を切り換える第2スイッチ部と、前記第1電荷蓄積部と前記複数の列信号線のうち該画素に対応する列信号線との接続を切り換える第3スイッチ部と、前記第2電荷蓄積部と前記複数の列信号線のうち該画素に対応する列信号線との接続を切り換える第4スイッチ部とを有する固体撮像装置の駆動方法であって、
前記複数の画素のP個の画素行のうち少なくとも1つの画素行を指定する行指定ステップと、
前記複数の画素のQ個の画素列のうち少なくとも1つの画素列において、該画素列に属するP個の画素のうち前記行指定ステップにおいて指定された画素行に属する画素である第1画素の受光部が第1露光期間において露光状態となり、該第1画素の受光部により生成された電荷が該第1画素の第1スイッチ部と第1電荷蓄積部と第3スイッチ部とを経由して前記複数の列信号線のうち該第1画素が接続される列信号線に転送され、該列信号線に転送された電荷が該画素列に属するP個の画素のうち該第1画素とともに該列信号線に接続される画素である第2画素の第4スイッチ部を経由して該第2画素の第2電荷蓄積部に転送されるように、該複数の画素を駆動させる第1露光転送ステップと、
前記複数の画素のQ個の画素列のうち少なくとも1つの画素列において、前記第1画素の受光部が第2露光期間において露光状態となり、該第1画素の受光部により生成された電荷が該第1画素の第1スイッチ部と第1電荷蓄積部と第2スイッチ部とを経由して該第1画素の第2電荷蓄積部に転送されるように、該複数の画素を駆動させる第2露光転送ステップとを備えている
ことを特徴とする固体撮像装置の駆動方法。
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