MEMSDrive:自动对焦和光学防抖MEMS执行器为超高分辨率移动成像铺平道路

MEMS 2025-01-28 00:02

无晶圆厂MEMS设计公司MEMS Drive开发出尖端的MEMS执行器,面向便携式电子产品中的移动成像应用,主要实现自动对焦和光学防抖功能。

据麦姆斯咨询报道,近期,MEMS Drive使用其专有的MEMS设计和制造工艺开发出尖端的MEMS执行器,使CMOS图像传感器能够实现快速而精确的移动(Sensor Shift),并且是全球第一家在移动摄像头中实现5轴稳定的MEMS设计公司。据EE Times及EDN的评审团队指出,MEMS Drive的MEMS技术展现出了“颠覆性创新潜力”,并且在全球市场中树立了领先地位。

“随着边缘计算能力的稳步提升,MEMS Drive利用精确的运动匹配算法和人工智能(AI)获得了除稳定之外的多种成像增强功能,例如超高分辨率和提高识别能力。”MEMS Drive首席执行官(CEO)兼总裁Colin Kwan在接受EE Times Asia采访时表示,“在摄像头防抖和对焦方面,MEMS Sensor Shift执行器可以驱动CMOS图像传感器,颠覆了传统的音圈马达(VCM),主要应用领域包括智能手机、运动相机、可穿戴设备、自动驾驶汽车、无人机、机器人视觉、智慧城市等,为移动成像系统的未来带来无限可能。”

正是出于这些原因,MEMS Drive凭借其创新的MEMS技术支持的自动对焦(autofocus)执行器和光学图像稳定(OIS)执行器在2024年EE Awards Asia上获得了“创新奖”。EE Awards Asia现已进入第四年,旨在表彰在亚洲电子行业中发挥重要作用的最佳产品、公司和领导者。


MEMS Drive在EE Awards Asia金选奖颁奖典礼上荣获“创新奖”


EE Awards Asia金选奖2024“创新奖”奖杯

MEMS Drive的MEMS自动对焦执行器是一种压电多晶薄膜执行器,可在摄像头Z轴和倾斜方向上移动,以实现3轴补偿。MEMS执行器的设计基于标准硅基MEMS工艺,因此具有良好的可扩展性,并且易于制造、测试和封装。

Colin Kwan介绍,这种基于CMOS图像传感器的MEMS执行器技术具有多种优势。他解释说:“与基于镜头的自动对焦系统的1轴执行器相比,我们的MEMS执行器提供3轴图像调整。与基于镜头(lens barrel)的自动对焦系统精度(3-5微米)相比,MEMS执行器通过检测小于一个像素的位置,移动速度快三倍(<5ms),精度高10倍,并且还具有超长的寿命(超过5亿次)。最后,由于不使用音圈马达来移动镜头,基于MEMS行器的自动对焦系统的功耗降低了50倍,并避免了可能影响图像质量的发热问题。”

此外,MEMS Drive还开发出世界上最小的光学图像稳定执行器,提供5轴MEMS OIS解决方案,以提高清晰度并实现稳定精确的图像。

“俯仰、偏航、横滚、X轴平移和Y轴平移中的所有振动都可以通过单个MEMS执行器芯片进行补偿。”Colin Kwan说道,“由于其在主动运动中的高精度和快速响应,我们可以实现另一种称为超分辨率的成像应用。通过在不同方向上移动CMOS图像传感器的1个像素或半个像素,在每个位置捕获图像,然后合并和处理这些图像,我们可以获得4倍甚至更高分辨率的图像。”

Colin Kwan指出,与传统的基于镜头的光学图像防抖相比,MEMS Drive的MEMS OIS是一种基于CMOS图像传感器移位的解决方案,可以提供卓越的稳定性能,具有多种优势,包括10ms快速响应、仅4mW的功耗、亚像素精度以及低光环境和视频中的高图像分辨率而不会模糊。

“MEMS Drive的MEMS执行器采用我们获得专利的导电柔性(ECF)技术,可以提供一致、耐用的性能。”Colin Kwan说道,“我们在连续运行中完成了超过25亿次测试周期,这些创新对于确保汽车应用的最高标准至关重要。”

关于MEMS Drive

MEMS Drive是全球首家在智能手机摄像头内部实现5轴防抖的MEMS设计公司,以崭新的MEMS执行器使CMOS图像传感器达到快速精准的移动(Sensor Shift),为超高分辨率移动成像铺平道路。随着边缘计算能力的持续提高,MEMS Drive基于精准移动配合算法和人工智能,衍生出除防抖之外的多项提升拍摄效果的功能。MEMS Drive团队分布在南京、洛杉矶、台湾、香港和深圳。

延伸阅读:
《传感器技术及市场-2024版》
《新兴图像传感器技术及市场-2024版》
《汽车红外摄像头技术及市场-2024版》

MEMS 中国首家MEMS咨询服务平台——麦姆斯咨询(MEMS Consulting)
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