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    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CCD設備取代了視頻采集管一樣。盡管CMOS在成像領域占有牢固的地位,但它并沒有完全取代CCD設備。另一方面,對CMOS技術的驅動極大地提升了整個成像市場。CMOS圖像傳感器不僅創建了新的產品應用程序,而且還提高了CCD成像設備的性能。本文介紹了CMOS圖像傳感器技術中最先進的技術,并對未來的發展前景進行了展望。圖像傳感器的定義和用途圖像傳感器是一種將光學圖像轉換成電子信號的電子設備。轉換的方法因圖像傳感器的類型而異:“模擬”CCD執行光子到電子的轉換。“數字”CMOS圖像傳感器(CIS)執行光子到電壓的轉換圖像傳感器用于數碼相機和成像......閱讀全文

    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。 

    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

    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

    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

    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

    一文看全!史上59家測序儀公司的“爭霸戰”

      公司:DNAe (DNA Electronics)  網站:https://www.dnae.com  簡介:2003年成立,英國。  核心技術:基于電微流體半導體(CMOS)的合成法測序技術  是否屬于單分子測序技術:否  公司產品:LiDia測序平臺  描述:使用離子敏感場效應晶體管(ISF

    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

    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

    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)

    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

    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

    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

    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

    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

    誠信中國需要科技創新的力量

      日前,國家《關于推進誠信建設制度化的意見》出臺。誠信建設首度明文讓人警醒。  誠信,一個國家重要的軟實力。在市場的消費領域,誠信危機,讓消費者與商家雙輸,甚至嚴重侵害國家形象與利益。我們亟需制度規范的“自律”,也亟需科技手段共同監督、量化誠信與公平。  時下,一款名為“我查查”的條碼比價軟件及其

    打造精密儀器與裝備創新研究基地

      9月12日,“創響中國”長春站——中科院長春光機所雙創示范基地揭牌儀式暨科技創新高峰論壇在長春光機所舉行。  中國科學院長春光機所所長賈平在接受《中國科學報》記者采訪時說:“創新創業的基因深深植根于長春光機所的歷史血脈中。”  作為中國光學事業搖籃,進入知識創新工程以來,長春光機所始終堅持以科技

    淺析新三板半導體的芯片設計(四)

    海思半導體海思半導體成立于2004年10月,總部位于深圳,在北京、上海、美國硅谷和瑞典設有設計分部。前身是創建于1991年的華為集成電路設計中心。海思的產品覆蓋無線網絡、固定網絡、數字媒體等領域的芯片及解決方案,成功應用在全球100多個國家和地區;在數字媒體領域,已推出SoC網絡監控芯片及解決方案、

    國家鼓勵發展的重大環保技術裝備征求意見

      為滿足“十二五”期間環境保護對環保技術裝備的需求,提高我國環保技術裝備水平,引導環保裝備產業有序發展,我部組織編制了《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄(2010年版)》,現公開向工業企業和社會各界征求意見,請于2010年10月29日前反饋意見。  目錄中的開發類是指環保領域存在重大需

    聚焦工業內窺鏡發展新動向有望實現無線遙控式操作

      工業控制的自動化控制是一種應用操縱基礎理論、儀表儀器、計算機和其他信息科技,對工業化生產全過程保持檢驗、操縱、提升、調度、管理方法和管理決策,做到提升生產量、保證質量、降低消耗、確保安全生產等目地的綜合型技術性,包括工業生產自動化軟件、硬件設備和系統軟件三絕大多數。伴隨著超清視頻的受歡迎、數碼攝

    上海高新技術駛入產業化快車道

      科研成果從走出實驗室,到實現市場商品化之間面臨眾多挑戰,存在重重體制機制關卡。突破瓶頸,讓創新技術順利轉化,市場各個環節需要緊密銜接,共同打通和布局科技創新價值鏈。  近日,中國互聯網百強企業上海二三四五金融科技有限公司“基于人工智能算法的精準營銷系統”和“基于大數據的個性化移動應用分發系統”,

    全球首款新一代CPU橋片“星光青橋三號”誕生

      由中星微電子集團旗下的青島中星微電子有限公司自主研發的全球首款新一代CPU橋片“星光青橋三號”11月1日在青島實現成功量產及產品技術推介。中國科協副主席鄧中翰在發布會上表示,“星光青橋三號”是我國乃至全球首款全面支持安防監控SVAC國家標準的數字圖像橋片,該芯片的問世,是我國在芯片設計

    2016科學儀器重大專項指南發布

      分析測試百科網訊 今天,科技部發布了《“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南》,詳情如下。  附1:申報相關要求和規定  附2:“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南  科學儀器設備是科學研究和技術創新的基石,是經濟社會發展和國防安全的重要保障。為

    淺析CCD、Super CCD與CMOS之“CCD”

      數碼相機的發展真可謂一日千里,近來各種新的感光技術紛紛涌現。很多數碼相機生產廠商大肆宣揚自己的產品像素有多少多少高,畫質怎么怎么好。顧客在選購數碼相機時也比較困惑,心里沒底。為了讓大家對目前市場上常見的三種數碼相機感光芯片--CCD、SUPER CCD、CMOS有一個大概的了解,我

    數碼數碼攝像頭的種類及在顯微鏡上的應用

       感光器是數碼數碼攝像機的核心,也是最關鍵的技術。數碼相機的發展道路,可以說就是感光器的發展道路。目前數碼相機的核心成像部件有兩種:一種是廣泛使用的CCD(電荷藕合)元件;另一種是CMOS(互補金屬氧化物導體)器件。    電荷藕合器件圖像傳感器CCD(Charge Coupled Devic

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