SCMOS - Википедия - sCMOS
sCMOS (научный Дополнительный металл – оксид – полупроводник) - это технология, основанная на следующем поколении CMOS-датчик изображения (CIS) методы проектирования и изготовления.[1] Датчики изображения sCMOS обеспечивают чрезвычайно низкий уровень шума, быстрое частота кадров, широкий динамический диапазон, высокая квантовая эффективность, высокое разрешение, и большое поле зрения одновременно на одном изображении.[2][3]
История
Новая технология sCMOS была запущена в 2009 году во время Лазерный мир фотоники ярмарка в Мюнхене. Компании Андор Технологии, Fairchild Imaging и Визуализация PCO разработал технологию для датчики изображения как совместное предприятие.[4][2]
Технические детали
До внедрения технологии ученые ограничивались использованием либо CCD или же EMCCD камеры, оба из которых имели свой набор технических ограничений.[5] В то время как камеры с обратной засветкой на ПЗС-матрице с электронным умножением (EMCCD) оптимальны для определенных применений, требующих наименьшего шума и темновых токов, технология sCMOS с большим количеством пикселей и более низкой стоимостью может быть выбором для широкого диапазона высокоточных Приложения. Устройства sCMOS могут захватывать данные в режиме «моментального снимка» с глобальным затвором по всем пикселям или прямоугольным подмножествам пикселей, а также могут работать в режиме скользящего затвора.[6][1]Камеры доступны с монохромные датчики изображения sCMOS или с Датчики изображения RGB sCMOS. С помощью sCMOS цифровая информация для каждого кадра генерируется быстро и с улучшенным качеством изображения при слабом освещении. Низкий уровень шума считывания и большая площадь сенсора sCMOS обеспечивают малошумное изображение с большим полем обзора (FOV), которое позволяет исследователям сканировать образец и получать высококачественные изображения.[7][3]
На практике
В Медицинский факультет Нью-Йоркского университета использует камеры sCMOS для своих исследований. Они использовались для изучения биологических молекул и процессов в реальном времени на нанометровая шкала.[1] Такие камеры также использовались в астрономии и микроскопия.[8]
Смотрите также
Рекомендации
- ^ а б c «Продукты Photonics: Научные CMOS-камеры: sCMOS-камеры достигают новых уровней возможностей». Laser Focus World. 2018.
- ^ а б «Продукты Photonics: Научные CMOS-камеры: sCMOS-камеры достигают новых уровней возможностей». Фотоника онлайн. 2012 г.
- ^ а б Оценка sCMOS-камер для обнаружения и локализации одиночных молекул Cy5, Optics Express, Саумья Саураб, Сувраджит Маджи и Марсель П. Бручес, 2012 г.
- ^ sCMOS - Die eierlegende Wollmilchsau der Bildsensorik?, Вайли-ВЧ, Герхард Хольст, немец, 2009
- ^ Камеры sCMOS выходят на сцену научной обработки изображений, 7 мая, 2018. Проверено 8 октября, 2018.
- ^ scmos.com В архиве 2012-06-03 на Wayback Machine, домашняя страница
- ^ Как выбрать между CCD и sCMOS камерой научного класса, American Laboratory, 29 апреля 2015 г. Проверено 4 ноября 2018 г.
- ^ "StackPath". www.laserfocusworld.com. Получено 2020-06-10.
дальнейшее чтение
- Бейкер, Р. Джейкоб (2010). CMOS: схемотехника, компоновка и моделирование, третье издание. Wiley-IEEE. п.1174. ISBN 978-0-470-88132-3. http://CMOSedu.com
- Weste, Neil H.E .; Харрис, Дэвид М. (2010). CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, Fourth Edition. Бостон: Пирсон / Эддисон-Уэсли. п. 840. ISBN 978-0-321-54774-3. http://CMOSVLSI.com/
- Вендрик, Х. Дж. М. (2017). Нанометрические КМОП-микросхемы, от основ до ASIC. Springer. п. 770. ISBN 978-3-319-47595-0. http://springer.com/cn/book/9783319475950?referer=springer.com
- Мид, Карвер А., и Конвей, Линн (1980). Введение в системы СБИС. Бостон: Эддисон-Уэсли. ISBN 0-201-04358-0.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)