Littérature scientifique sur le sujet « CCD-On-CMOS »
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Articles de revues sur le sujet "CCD-On-CMOS"
Zhang, Tao, Xinyang Li, Jianfeng Li et Zhi Xu. « CMOS Fixed Pattern Noise Elimination Based on Sparse Unidirectional Hybrid Total Variation ». Sensors 20, no 19 (28 septembre 2020) : 5567. http://dx.doi.org/10.3390/s20195567.
Texte intégralKarpov, S., A. Christov, A. Bajat, R. Cunniffe et M. Prouza. « CHARACTERIZATION OF MODERN CCD AND CMOS SENSORS FOR SKY SURVEYS ». Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica Serie de Conferencias 53 (1 septembre 2021) : 190–97. http://dx.doi.org/10.22201/ia.14052059p.2021.53.38.
Texte intégralNgo, Nguyen Hoai, Kazuhiro Shimonomura, Taeko Ando, Takayoshi Shimura, Heiji Watanabe, Kohsei Takehara, Anh Quang Nguyen, Edoardo Charbon et Takeharu Goji Etoh. « A Pixel Design of a Branching Ultra-Highspeed Image Sensor ». Sensors 21, no 7 (3 avril 2021) : 2506. http://dx.doi.org/10.3390/s21072506.
Texte intégralShi, Chenhao. « Applications of CMOS image sensors : Applications and innovations ». Applied and Computational Engineering 11, no 1 (25 septembre 2023) : 95–103. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/11/20230216.
Texte intégralQiu, Peng, Yong Zhao, Jie Zheng, Jian-Feng Wang et Xiao-Jun Jiang. « Research on performances of back-illuminated scientific CMOS for astronomical observations ». Research in Astronomy and Astrophysics 21, no 10 (1 novembre 2021) : 268. http://dx.doi.org/10.1088/1674-4527/21/10/268.
Texte intégralStepanov, Valery R., et Dmitry M. Nikulin. « COMPARISON OF THE CALCULATED WORKING RANGE OF THE THIRD GENERATION EOS AND MATRIX FOR NEAR IR RANGE ». Interexpo GEO-Siberia 6, no 2 (8 juillet 2020) : 88–92. http://dx.doi.org/10.33764/2618-981x-2020-6-2-88-92.
Texte intégralJeon, Gwang Gil. « Performance Analysis on Yamanaka Patterned Color Filter Array ». Advanced Materials Research 717 (juillet 2013) : 497–500. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.717.497.
Texte intégralSeung-Hoon Lee et Tae-Hwan Oh. « Single-chip CMOS CCD camera interface based on digitally controlled capacitor-segment combination ». IEEE Transactions on Circuits and Systems II : Analog and Digital Signal Processing 47, no 11 (2000) : 1338–43. http://dx.doi.org/10.1109/82.885145.
Texte intégralOprean, Luiza Sonia, et Corina-Mihaela Gruescu. « Design of the Cemented Doublet – Software Application ». Robotica & ; Management 26, no 1 (2021) : 13–16. http://dx.doi.org/10.24193/rm.2021.1.3.
Texte intégralAdam, Martin, Eric Hovestreydt, Holger Ott, Bruce Noll et Michael Ruf. « CMOS – Shutterless Operation Boosts Speed and Quality ». Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5 août 2014) : C682. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314093176.
Texte intégralThèses sur le sujet "CCD-On-CMOS"
Salih, Alj Antoine. « Effets des radiations et propriétés électriques d’un capteur CCD-sur-CMOS à tranchées profondes actives pour l’imagerie haute-performance ». Electronic Thesis or Diss., Toulouse, ISAE, 2024. http://www.theses.fr/2024ESAE0048.
Texte intégralCMOS imaging devices (Complementary Metal Oxide Semiconductor) have numerous applications in high-resolution terrestrial imaging and scientific imaging (e.g., Sentinel-2, MSL2020, and MMX). The remarkable advancements made in CMOS imaging technology over the past five years, both in terms of photodetection performance and noise reduction, have paved the way for very high-performance applications, where CCDs (Charge Coupled Devices) were previously considered the best candidates.For such applications, the development of this technology must focus on improving the signal-to-noise ratio (SNR) to achieve optimal spatial resolution in satellite images for terrestrial observation (sub-meter resolution). The first lever for improvement is increasing detector sensitivity, to optimize inter-pixel charge transfer and reduce parasitic dark currents. The second lever is maximizing charge collection capacity and controlling saturation effects. All these parameters must be evaluated considering the space environment, particularly the effects of radiation (ionization and displacement), which can significantly degrade the electrical properties of image sensors.The CMOS technology currently favored for future high-resolution terrestrial imaging projects integrates a specific feature of active deep trench isolation. When combined with the appropriate trench potential, this technology allows the control of charge movements within the silicon. As a result, CCD-on-CMOS charge transfer registers using this technology have been successfully implemented. Theoretical analysis and characterization of certain two-phase CCD register architectures have yielded very promising results and opened up new perspectives.The objectives of this thesis are multiple: to improve the understanding of this new type of charge transfer pixel, particularly the active deep trench isolation feature, through an in-depth analysis of the physical phenomena involved and the effects of radiation (both in terms of ionizing dose and displacement). Additionally, it aims to evaluate and propose design optimizations for various operating modes (Time Delay Integration, Electron Multiplication), to achieve the targeted SNR performance while meeting radiation tolerance requirements for high-resolution imaging
Lillro, Ejla. « Image Sensor System for Detection of Bacteria and Antibiotic Resistance ». Thesis, KTH, Skolan för teknik och hälsa (STH), 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-179399.
Texte intégralŠpaňhel, Petr. « Automobilová on-board kamera se záznamem telemetrie ». Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-236541.
Texte intégralLivres sur le sujet "CCD-On-CMOS"
Kang, Moon Gi. Selected papers on CCD and CMOS imagers. Bellingham, Wash., USA : SPIE Press, 2003.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "CCD-On-CMOS"
Orekhov, Feodor, et Oleg Gradov. « Target Chip Based Single-Cell Biotyping and Telemetric Bioluminescence Lensless Microscopy of the Buried Sandwich-Slides as a Novel Way for Measurement, Mapping and Molecular Imaging of Biodegradation/Biofouling of Plastic Surfaces in Real Soils ». Dans Advances in Transdisciplinary Engineering. IOS Press, 2023. http://dx.doi.org/10.3233/atde230317.
Texte intégralChennamma, H. R., et Lalitha Rangarajan. « Source Camera Identification Based on Sensor Readout Noise ». Dans Crime Prevention Technologies and Applications for Advancing Criminal Investigation, 21–34. IGI Global, 2012. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-1758-2.ch003.
Texte intégral« Mach–Zehnder Digital Holographic Interferometry and Related Techniques : Recording Mach–Zehnder Digital Interferograms/Holograms on CCD/CMOS Sensors and Their Applications ». Dans Holographic Interferometry, 119–20. CRC Press, 2012. http://dx.doi.org/10.1201/b11582-14.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "CCD-On-CMOS"
Zhou, Hengyan, Chao Li, Hang Zhao, Tiancheng Yu et Zhenghao Qin. « Comparison of 632nm laser dazzling effect on CCD and CMOS image sensors ». Dans Conference on Spectral Technology and Applications (CSTA 2024), sous la direction de Zhe Wang et Hongbin Ding, 271. SPIE, 2024. https://doi.org/10.1117/12.3037275.
Texte intégralGambheer, Ramachandra, et M. S. Bhat. « Vision in Versatility : Dual CCD-CMOS Imaging With Compressed Sensing for Sustainable IoT Surveillance Drones ». Dans 2024 IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT), 1–6. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/conecct62155.2024.10677022.
Texte intégralSawada, Kazuaki. « Ion image sensors based on CCD/CMOS technology ». Dans 2012 IEEE Sensors. IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/icsens.2012.6411558.
Texte intégralWang, Zhi-Wei, et Xiang Shi. « Comparisons between CCD and CMOS based on Freescale ». Dans 2015 International Conference on Industrial Technology and Management Science. Paris, France : Atlantis Press, 2015. http://dx.doi.org/10.2991/itms-15.2015.381.
Texte intégralHauri, Christoph P., Mostafa Shalaby et Carlo Vicario. « Visualization of Terahertz radiation on silicon-based CMOS and CCD sensors ». Dans International Conference on Ultrafast Phenomena. Washington, D.C. : OSA, 2016. http://dx.doi.org/10.1364/up.2016.utu2b.1.
Texte intégralHong Lingwei, Zhang Haipeng et Dong Chenhao. « Electric driving requirements of large CMOS CCD array based on a 3-phase CCD cell by SOI LDMOS ». Dans 2011 Second International Conference on Mechanic Automation and Control Engineering (MACE). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/mace.2011.5987891.
Texte intégralCheremkhin, Pavel A., Nikolay N. Evtikhiev, Vladislav G. Rodin, Rostislav S. Starikov et Vitaly V. Krasnov. « Effect of CCD and CMOS fixed pattern noise on digital hologram reconstruction ». Dans Practical Holography XXXII : Displays, Materials, and Applications, sous la direction de Hans I. Bjelkhagen et V. Michael Bove. SPIE, 2018. http://dx.doi.org/10.1117/12.2288926.
Texte intégralQiu, Su, et Weiqi Jin. « Estimation method of CCD and CMOS response functions based on a single image ». Dans International Conference on Optical Instrumentation and Technology, sous la direction de Toru Yoshizawa, Ping Wei et Jesse Zheng. SPIE, 2009. http://dx.doi.org/10.1117/12.838024.
Texte intégralShalaby, M., C. Vicario et C. P. Hauri. « Anomalous visualization of sub-2 THz radiation on silicon-based CMOS and CCD sensors ». Dans CLEO : Science and Innovations. Washington, D.C. : OSA, 2016. http://dx.doi.org/10.1364/cleo_si.2016.sth3i.4.
Texte intégralKonnik, Mikhail V., et James Stuart Welsh. « On numerical simulation of high-speed CCD/CMOS-based wavefront sensors in adaptive optics ». Dans SPIE Optical Engineering + Applications, sous la direction de Robert K. Tyson et Michael Hart. SPIE, 2011. http://dx.doi.org/10.1117/12.892667.
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