格科GC50E1、GC13B0新品来袭,GalaxyCell2.0助力手机影像升级

原创 格科微电子 2025-01-24 16:28

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)

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。

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格科微电子 格科微电子创立于2003年,是国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业,产品广泛应用于全球手机移动终端及非手机类电子产品。
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  • 松下电器停产的消息对于电子工程领域的从业者,尤其是准备就业的大学生来说,直接是一个炸弹级别的消息。这一事件不仅反映了家电行业的变革,也对电子工程师的职业发展是不是直接转型人工智能?从松下电器的停产可以看出,传统家电业务正在面临前所未有的冲击。然而,这并不意味着电子工程师的未来发展方向就一定是人工智能。虽然人工智能是当前科技领域的热门话题,且在未来有着巨大的发展潜力,但电子工程师的就业方向仍然十分广阔。对于准备就业的大学生来说,应该根据自身兴趣、市场需求和自身能力,有针对性地规划职业发展。例如,嵌
    curton 2025-02-05 22:43 23浏览
  • 在电子设备的众多元器件中,陶瓷振荡器(简称陶振)凭借独特优势占据了重要地位。对于电子工程师和爱好者而言,深入了解陶振的技术指标,是充分发挥其性能、实现精准应用的关键。这些技术指标不仅决定了陶振自身的特性,还在很大程度上影响着其在不同电子系统中的适配性与稳定性。一、频率相关指标标称频率标称频率是陶振最基础的指标之一,它代表了陶振在理想工作条件下输出信号的频率。这个频率值通常在产品规格书中明确标注,如常见的 4MHz、8MHz 等。不同的电子设备对频率的需求各异,例如简单的电子计数器可能只需要较低频
    Jeffreyzhang123 2025-02-05 17:07 61浏览
  • 首先表明,博主不是AI专业人士。仅仅从一个IT专业人士认知角度来看问题。AI这个名词出现已经几十年了,不是新的,甚至定义都是很早很早了。1956 年,在美国达特茅斯学院举办的 “达特茅斯会议” 上,约翰・麦卡锡等科学家首提人工智能(Artificial Intelligence,简称 AI)。1962年斯坦福设置了专门实验室。1979年卡内基梅隆大学开设了相关学位。国内大学相关专业开设时间很短,前面些年需要搞温饱、后面估计多数是领导不懂,同时觉得学生学了没有多少用处、无法就业。而且需要去追赶和打
    老黄姓黄 2025-02-04 11:19 346浏览
  • 在电子设备的复杂电路中,晶振虽看似小巧,却发挥着不可替代的重要作用。它如同电子设备的 “心脏起搏器”,为整个系统提供稳定的时钟信号,确保各个部件有条不紊地协同工作。正确且合理地使用晶振,是保障电子设备性能稳定、可靠运行的关键。一、晶振的工作原理与作用晶振,即晶体振荡器,是利用石英晶体的压电效应工作的。当在石英晶体两端施加电压时,晶体就会产生机械变形;反之,当晶体受到机械应力作用时,又会在其两端产生电压,这种现象被称为压电效应。通过巧妙设计电路,使晶体在特定频率下产生持续的机械振动,进而输出稳定的
    Jeffreyzhang123 2025-02-05 16:43 68浏览
  • 在电子技术的世界里,振荡器是至关重要的元件,它们为各种电子设备提供稳定的时钟信号。其中,陶瓷振荡器和晶振是两种常见的类型,尽管它们都承担着产生稳定频率信号的任务,但在多个关键方面存在明显区别。了解这些区别,有助于电子工程师和爱好者在不同应用场景中做出正确选择。一、工作原理大不同晶振的压电奥秘晶振,全称晶体振荡器,主要利用石英晶体的压电效应工作。当对石英晶体施加电场时,它会发生机械变形;反过来,当晶体受到机械应力作用时,又会在其两端产生电压。通过精心设计的振荡电路,让晶体在特定频率下持续进行机械振
    Jeffreyzhang123 2025-02-05 17:01 56浏览
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    Jeffreyzhang123 2025-02-05 16:22 81浏览
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    Jeffreyzhang123 2025-02-05 17:31 61浏览
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    curton 2025-02-05 19:42 80浏览
  • 在科技飞速发展的今天,医疗电子正以前所未有的速度改变着我们的医疗保健方式。从日常的健康监测设备,到复杂的手术器械,医疗电子已广泛渗透到医疗领域的各个角落。一、医疗电子的现状当下,我们身边充满了各种医疗电子产品。智能手环、智能手表等可穿戴设备能实时监测心率、睡眠、运动步数等健康数据,让我们随时掌握自己的身体状况。在医院里,数字化的医疗设备更是不可或缺。CT、MRI 等大型影像设备,能够清晰地呈现人体内部结构,帮助医生更准确地诊断疾病。还有先进的监护仪,可对患者的生命体征进行持续监测,为医疗救治提供
    Jeffreyzhang123 2025-02-05 16:02 76浏览
  •     相信读者都接触过示波器。示波器好像电子工程师的“眼睛”,让看不见的电流信号可视化,在日常工作、展示时都非常重要。不过,我发现自己不够了解这个工具,也遇到过粗暴使用示波器的同事,相信还有不少人跟我一样吧。从这一篇开始,整理一下示波器相关的知识。示波器探头(Probe)    示波器探头是示波器拾取信号的部件。探头内部一个电路,当探头接入被测试电路时,会从被测试电路分走一部分能量,送给示波器处理。 分类    示波器探头分
    电子知识打边炉 2025-02-03 23:16 54浏览
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