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    CMOS圖像傳感器銷量創歷史新高,但和數碼相機沒啥關系

    行業分析師IC Insights報告稱,今年CMOS圖像傳感器銷售額創八年來的新高,全球收入增長10%,達到137億美元。要知道這一增長是在2017年增長19%基礎之上達成的。 增長的原因在于數碼相機之外,應用在車輛、機器視覺、身份識別和安全系統中的普及,大量需求也受到多攝像頭智能手機驅動。 2017年,智能手機攝像頭占CMOS圖像傳感器銷售量的62%,但預計到2022年這一數字將下降至45%,因為汽車等其他需求預計將增長更快。 總體而言,按照價值計算,2017年CMOS圖像傳感器占圖像傳感器總銷量的89%。從2012年的74%和2007年的54%來看呈現明顯增加。就出貨量而言,CMOS圖像傳感器占2017年銷售的所有圖像傳感器的81%,使CMOS成為迄今為止使用最多的圖像傳感器技術,同時也暗示CMOS銷售與競爭對手的技術相比,它的價格很高。......閱讀全文

    解析CMOS圖像傳感器技術及未來發展

    在過去的十年里,CMOS圖像傳感器(CIS)技術取得了令人矚目的進展,圖像傳感器的性能也得到了極大的改善。自從在手機中引入相機以來,CIS技術取得了巨大的商業成功。包括科學家和市場營銷專家在內的許多人,早在15年前就預言,CMOS圖像傳感器將完全取代CCD成像設備,就像20世紀80年代中期C

    未來5年全球光學傳感器復合年增長9.81%

       光學傳感器是工作在可見光或紅外光環境中的電子探測器,它將光信號轉化成電信號。通常,光學傳感器是一個大型光學檢測系統的一部分,輸出的電信號通過不同方式被解釋或分析,得出的結果包括人像捕捉、圖像呈現、物體移動和物體位置等。光學傳感器有許多優點,如非接觸和非破壞性測量、幾乎不受干擾、高速傳輸以及可遙

    半導體所研制出面向860GHz CMOS太赫茲圖像傳感器的像素

    中國科學院半導體研究所超晶格國家重點實驗室高速圖像傳感及信息處理課題組副研究員劉力源等研制出面向860GHz CMOS太赫茲圖像傳感器的像素器件。相關研究成果將于2017年在太赫茲領域學術期刊IEEE Transaction on Terahertz Science and Technology 上

    傳感器的常見類型有哪些

      2020年最xin的傳感器,包括用于物聯網和可穿戴設備的傳感器,它們將很快改變電子行業。不論是檢測病人蛋白質水平的無聲心臟病檢測器,還是警告糾正乘員坐姿錯誤的椅子,這兩種創新方案都是近期發明的。而傳感器在電子設備中起著至關重要的作用。事實上,隨著科學技術的進步,傳感器的應用也在不斷擴展。

    CMOS傳感器及未來發展應用介紹

    CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor),中文學名為互補金屬氧化物半導體,它本是計算機系統內一種重要的芯片,保存了系統引導最基本的資料。CMOS的制造技術和一般計算機芯片沒什么差別,主要是利用硅和鍺這兩種元素所做成的半導體,使其在CMOS上共

    工業相機的種類及CCD、CMOS相機簡介

    工業相機(亦稱作“機器視覺相機”)由兩大基本部件組成:圖像感光芯片和數字化的數據接口。 圖像感光芯片由數十萬至數百萬個像素組成。像素把光線的強度轉換為電壓輸出。 這些像素的電壓被以灰度值的形式輸出,所有像素放在一起就形成了圖像,發送給計算機。數據接口主要有USB 2.0、1394和千兆以太網

    新型圖像傳感器像素尺寸破1000納米極限僅五十納米

      近日,美國阿拉巴馬大學華人教授宋金會領導的科研小組,研制出像素尺寸僅為50納米的新型圖像傳感器,大幅度打破了當前數字圖像傳感器像素尺寸為1000納米的極限。該研究最近發表在材料類頂級科學期刊《先進材料》上。  自數字圖像傳感器發明以來,研究者們想盡一切方法來減小像素尺寸,以提高數字圖像傳感器的分

    好比人眼的CMOS傳感器越大越好

      這兩天,OPPO搞了個大事,把索尼IMX398傳感器當邀請函送給媒體了。當幾乎所有媒體編輯在感嘆OPPO“壕氣云天”,要將“變法”的時候,不少網友表示索尼IMX398傳感器究竟是什么鬼,這玩意真有這么玄乎?筆者表示要搞清楚這東東,有必要把手機現在這套“玄學”給弄清楚。    OPPO邀請

    從這9點帶你全方位認識圖像傳感器(一)

    典型圖像傳感器的核心是CCD單元(charge-coupled device,電荷耦合器件)或標準CMOS單元(complementary meta-oxide semiconductor,互補金屬氧化物半導體)。CCD和CMOS傳感器具有類似的特性,它們被廣泛應用于商業攝像機上。不過,現代

    瑞士堡盟工業相機的分類與原理

      工業相機又俗稱工業照相機或者工業攝像機,相比于傳統的民用相機(攝像機)而言,它具有高的圖像穩定性、高傳輸能力和高抗干擾能力等,目前市面上工業相機大多是基于CCD(Charge Coupled Device)或CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor

    CMOS與CCD傳感器對比

    CCD,(Charge Coupled Device),即“電荷耦合器件”,以百萬像素為單位。數碼相機規格中的多少百萬像素,指的就是CCD的分辨率。CCD是一種感光半導體芯片,用于捕捉圖形,廣泛運用于掃描儀、復印機以及無膠片相機等設備。與膠卷的原理相似,光線穿過一個鏡頭,將圖形信息投射到CCD上

    圖像傳感技術給汽車裝上眼睛

         在競爭日益激烈的汽車行業中,新技術無疑成為各個廠家的制勝法寶。單就倒車來說吧,現在的技術已經能夠使汽車在倒車時對障礙物發出報警,幫助駕駛員自動平行泊車。但人類對技術的追求是無止境的,更多新型CMOS傳感器芯片在不斷涌現,它們可以直接通過3D點對點感覺

    光敏傳感器的類型、工作原理、應用場景及發展趨勢

      基于廣闊的市場前景,國內企業正紛紛布局傳感器產業。目前,我國傳感器上市企業多達66家,主要集中在長三角區域。此外,京津地區、中部地區、珠三角區域分布較多。據統計,長三角區域傳感器上市企業占比達38%,有企業25家;珠三角區域占比17%,有企業11家;中部地區同樣占比17%,有企業11家;京津地區

    光學成像的原理

    光學成像原理簡介一個成像系統主要包含以下幾個要素:·視場:能夠在顯示器上看到的物體上的部分·分辨率:能夠最小分辨的物體上兩點間的距離·景深:成像系統能夠保持聚焦清晰的最近和最遠的距離之差·工作距離:觀察物體時,鏡頭最后一面透鏡頂點到被觀察物體的距離·畸變:由鏡頭所引起的光學誤差,使得像面上各

    我國圖像傳感器自主研發能力大幅提升

      11月10日,工作人員在介紹1.5億像素的CMOS圖像傳感器,主要用于大靶面高分辨率成像,可以用于高端工業檢測、古畫鑒定等。中科院長春光機所2012年引入國外技術團隊創立的長春長光辰芯光電技術有限公司,三年來,由最初的3人發展到50余人,先后遞交十余項核心技術的專利申請,成功開發出多款高性能CM

    我國圖像傳感器自主研發能力大幅提升

       中科院長春光機所2012年引入國外技術團隊創立的長春長光辰芯光電技術有限公司,三年來成功開發出多款高性能CMOS圖像傳感器,提升了我國圖像傳感器的自主研發能力。圖為11月10日,工作人員在介紹1.5億像素的CMOS圖像傳感器,主要用于大靶面高分辨率成像,可以用于高端工業檢測

    我國圖像傳感器自主研發能力大幅提升

           中科院長春光機所2012年引入國外技術團隊創立的長春長光辰芯光電技術有限公司,三年來成功開發出多款高性能CMOS圖像傳感器,提升了我國圖像傳感器的自主研發能力。圖為11月10日,工作人員在介紹1.5億像素的CMOS圖像傳感器,主要用于大靶面高分辨

    Science:提升你的顯微鏡

    Science:提升你的顯微鏡  一個科學家能否顯現出實驗材料上錯綜復雜的細節,取決于他們使用顯微鏡的能力。“一個古老的諺語是,好的顯微鏡取決于它各部分的總和。”美國馬薩諸塞州坎布里奇市哈佛生物影像中心成像部主任Douglas Richardson說,“如果其中一個組件(目鏡、檢測器或任何其他組件)

    光電傳感器在工業生產應用中的特點分析

      從工業1.0到4.0,工業正從機械化到電動化、自動化、智能化。工業4.0時代,工業互聯網將依靠安全、智能的機器加上高效的分析工具,實現控制、通信、計算、的三位一體,這其中,傳感器是物聯網的神經末梢,是數據采集的入口,其重要性不言而喻。   光電傳感器是常見的傳感器之一。是將光信號轉換為電信

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    2017太赫茲科技發展回顧與展望

    隨著2018年的即將到來,2017已離我們越來越遠。回顧發展歷程,總結經驗啟示,瞻望美好未來,謀劃創新思路,是對來年的提前布局、未雨綢繆,也是對來年太赫茲科技帶給我們更多驚喜和突破、迎來更為廣闊發展前景的期待。回首2017,太赫茲科學研究取得了哪些重要進展?太赫茲產業應用取得了哪些重要突破?展望20

    德開發出新型有機圖像傳感器

      據物理學家組織網1月23日報道,德國慕尼黑工業大學的科學家開發出一種可簡化圖像傳感器制造程序的新方法,大幅提升了相機或攝像機對光線的靈敏度,而其生產成本亦低于傳統的硅基CMOS傳感器。   圖像傳感器是數碼相機和攝像機的核心部件。目前大多數相機、攝像機以及手機攝像頭都采用了基于硅的CMOS(互

    2012年物聯網技術研發及產業化專項申報開始

    國家發展改革委辦公廳關于組織實施2012年物聯網技術研發及產業化專項的通知         國務院有關部門、直屬機構辦公廳(室),各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發展改革委(局),有關中央管理

    嫦娥二號關鍵技術解析:106個預案確保飛行受控

      10月1日,嫦娥二號繞月探測衛星在西昌衛星發射中心發射升空,踏上奔月征程。以下是嫦娥二號衛星的關鍵技術解析:相對“嫦娥一號”的技術改進和不同點  作為二期工程的先導星,嫦娥二號衛星在總體設計上與嫦娥一號衛星相比,技術上有哪些改進?不同點是什么?  作為探月工程二期先導星,嫦娥二號衛星將

    與光同行——第一屆濱松中國光技術交流會專題報告

      分析測試百科網訊 2016年8月25日,值濱松中國成立5周年之際,與光同行——第一屆濱松中國光技術交流會在北京環球貿易中心開幕。8月26日,分析儀器及檢驗醫學應用技術、微型化智能創新應用等專題報告會召開。濱松各事業部工程師以及高校、企業專業人士為大家帶來了精彩的報告。  專題報告會現場  分析儀

    智能家居常見的傳感器有哪些,具體有哪些特點?

    隨著科技發展,5G時代的到來,智能家居,萬物互聯的概念已經深入到人們的日常生活中,智能門鎖,智能家電,智能影音等都比較受到人們的關注。下面工采網小編和大家走進智能家居這一領域來了解下傳感器的相關應用。很多人一聽說智能家居,就是App控制,窗簾、燈光控制。其實現在的智能家居可以做的非常炫酷,而

    圖像傳感器運用石墨烯與CMOS技術

    硅基CMOS技術是當今大多數電子產品依賴的主要技術。然而,為了電子行業的進一步發展,新技術必須開發具有能將CMOS與其他半導體器件集成的能力。歐洲最大的一項研究計劃石墨烯旗艦項目(Graphene Flagship),即以10億歐元的預算將實驗室石墨烯轉向市場,參與市場化競爭。現在,來自

    嫦娥二號微小相機走近公眾

      從太空中拍攝月球將會出現何種令人驚嘆的影像?衛星發動機在太空中點火與地面試驗的情形是否一樣?太陽翼帆板在太空真空及失重環境下展開與在地面上展開有什么不同?定向天線在奔月飛行中如何保持一直正對著地球?近日,記者從嫦娥二號衛星微小相機產品推介會上了解到,北京空間機電研究所研制的四臺微小相機已揭開這些

    科學家走出“實驗室”:用創新產品拓展人類探索自然邊界

      流線型的身體,不需要螺旋槳就能在海底滑翔30天;小小一個傳感器,能拍下整個足球場所有人的“微表情”。記者16日在上海舉行的“全國雙創周”上看到,這些走出了實驗室的創新產品,正在不斷拓展著人類探索的邊界。  “海翼7000”,是中科院沈陽自動化所“水下機器人”家族的一員,外形看起來好像是紅色的火箭

    固態激光雷達的「線性模式」與「蓋革模式」

    「線性模式」與「蓋革模式」實際上,傳統的 CCD 或 CMOS 圖像傳感器也是這樣的原理,只不過它們是接收自然光,除此之外唯一的差異在于接收端,CCD 或 CMOS 圖像傳感器使用的是 PN 型二極管,旋轉掃描型激光雷達是使用 PIN 型,而固態激光雷達一般是使用雪崩二極管 APD。PN 型二極管更

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