在CMOS圖像傳感器(CIS)市場,三星不斷蠶食霸主索尼的份額,現在索尼要反擊了。
隨著索尼努力保持領先地位,CIS市場競爭異常激烈,三星尋求擴大近期的收益,豪威科技將自己確立為行業第三,佳能推出了令人印象深刻的新技術。
消費者應該受益,而美國高科技民族主義者則擔心亞洲在市場上的壓倒性地位。(芯片人才招聘網)
多年來主導CIS市場的索尼,已經失去了10個百分點的市場份額,在過去兩年中從53%下降到43%。
為了扭轉這種下降趨勢,它發起了一場積極的運動,以擴大產能,升級其技術,從智能手機到汽車,虛擬現實和其他應用。
根據各種市場研究機構發布的估計,三星已經從18%的市場份額上升到至少22%,這得益于其自己的手機運營,產能擴張和新客戶的推動。它在智能手機市場的份額可能高達26%。與索尼一樣,它看到了輔助駕駛的光明前景。
由于中國的新產品開發和機遇,豪威科技的市場份額從略低于10%增加到14%。這是一家在歐洲和亞洲都有業務的美國公司,現在由中國的Will Semiconductor擁有。
其他幾家CIS制造商的市場份額為個位數,包括ST Micro(法國),OnSemi(美國),SK海力士(韓國),GalaxyCore和Smartsens(中國),以及松下和佳能(日本)。
索尼預計,到2030年,在高端智能手機、高級駕駛輔助系統、工業應用和安全的推動下,CIS市場將以約9%的年增長率增長。
將這一增長率應用于目前200億美元的市場價值,表明有很多業務需要爭取。
6月17日,日本經濟產業省(METI)宣布,計劃向臺積電、索尼和豐田集團電裝公司的合資公司日本先進半導體制造(JASM)提供高達4760億日元(35億美元)的補貼,以支持其在九州的半導體制造項目。
該工廠位于索尼自己的圖像傳感器生產設施附近,于4月開始建設。日本政府將承擔該項目總成本的約40%,估計為1.16萬億日元(86億美元)。
產品可能包括CIS數據信號處理器、汽車IC和其他邏輯器件,優先供應給索尼和日本的其他客戶。計劃于2024年12月投產。
據這些公司稱,索尼將擁有不到20%的JASM股份,電裝超過10%。這可能使臺積電擁有超過三分之二的所有權。
與此同時,索尼本身計劃在截至2024年3月的三年內,與CIS相關的資本支出達到9000億日元(67億美元),比前三年增長55%。這包括在長崎擴建Fab 5,該工廠在一年多前開始運營。
由此產生的產量增長預計將使索尼本財年成像與傳感解決方案業務的銷售額增長37%。這將使其在CIS市場的份額提高到49%,這是管理層在2026年3月之前實現60%目標的第一步。
為了實現這一目標,索尼正在為更復雜的智能手機攝像頭、可互換鏡頭攝像頭、高級駕駛輔助系統以及最終的自動駕駛、工業應用、增強現實和虛擬現實開發成像技術。
不斷發展的高端智能手機攝像頭將需要更高的分辨率、更高的支持視頻速度和更高的放大倍率。
高級駕駛員輔助系統包括每輛車6~8個前視攝像頭、環繞攝像頭和后視攝像頭。自動駕駛車輛將需要16~20個攝像頭,每個攝像頭具有更高的分辨率,并與光檢測和測距同步。
工業應用包括生產線監控、產品檢查、物流基地分揀、回收材料分揀和預測性維護。
增強現實和虛擬現實應用包括頭戴式顯示器、AR眼鏡、虹膜識別、注視檢測、手部跟蹤、人/空間識別和SLAM(同時定位和映射)。
研發,包括圖像傳感和人工智能的整合工作,將在日本,中國,美國和德國進行。
據日本媒體報道,索尼圖像傳感器業務的經理們認為他們受到了圍攻,這可能是三星和其他索尼的競爭對手做的事情。
三星的市場份額增長可歸因于更低的價格,更高的銷量,改進的技術以及中國智能手機制造商vivo,OPPO和小米青睞的低端到高端產品系列。
相比之下,索尼則遭受了華為智能手機業務的損失,而華為智能手機業務一直是主要客戶。
三星迅速升級其CIS,于2019年推出了全球首款100MP(百萬像素)智能手機攝像頭,并于2021年推出了首款200MP型號。200MP型號因其在低光照環境下的性能而脫穎而出。
小型化是三星的另一個強項。上個月發布的最新200MP傳感器比其前身小20%。
最重要的是,據報道,三星正在開發一種超過500MP的CIS,該傳感器將與人眼的分辨率相匹配。
在汽車市場,三星提供高清后視和環視顯示器。
豪威科技擁有更廣泛的汽車成像產品線,包括環視和后視監視器和電子后視鏡,以及駕駛員監控和其它車載監控系統。外部功能包括車道識別、車輛和行人檢測以及盲點覆蓋。
豪威科技還為手機、虛擬現實和人工現實、便攜式計算機、監控、工業和醫療應用設計CIS和相關IC。其產品補充了其母公司Will Semiconductor的產品線。
將設計分立半導體器件、電源管理等集成電路以及電容器和其它無源器件,用于移動通信、汽車電子、安防等應用。
上面提到的產品是CMOS圖像傳感器,這是目前生產的最常用的圖像傳感器類型。CMOS代表互補金屬氧化物半導體,這是用于制造微處理器,存儲芯片和大多數其他IC的技術。
正如東京電子的在線納米技術博物館所解釋的那樣,CMOS圖像傳感器的每個像素都有一個光電二極管和一個CMOS晶體管開關,允許像素信號單獨放大。
像素是一種由硅(通常)制成的小型光敏元件。像素網格通過光電效應向圖像傳感器提供數據,其中光能導致硅發射電子。
但是有替代技術。去年12月,日本相機制造商佳能宣布,它已經開發出一種新的單光子雪崩二極管型圖像傳感器(SPAD),可以“在黑暗中看”,可以在最黑暗的夜晚或其他低光照環境中拍攝高分辨率的彩色照片,在這些環境中CMOS圖像傳感器不能正常工作。(半導體求職招聘網)
SPAD是一種設計獨特的圖像傳感器,其中每個像素都擁有一個電子元件。當一個稱為光子的單個光粒子到達一個像素時,它就會成倍增加 ,就像產生“雪崩” ,并導致單個大電脈沖。對于CMOS傳感器,由于測量累積光的過程,累積的電子電荷的讀數包含電子噪聲,從而降低圖像質量。
意識到這種威脅,索尼也在研究SPAD技術。