Littérature scientifique sur le sujet « Charge Transfert Inefficiency »
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Articles de revues sur le sujet "Charge Transfert Inefficiency"
Pasquier, J. F. « Native and irradiated Charge Transfer Inefficiency characterization ». EAS Publications Series 45 (2010) : 61–66. http://dx.doi.org/10.1051/eas/1045010.
Texte intégralNightingale, James W., Richard J. Massey, Jacob Kegerreis et Richard G. Hayes. « PyAutoCTI : Open-Source Charge Transfer Inefficiency Calibration ». Journal of Open Source Software 9, no 98 (1 juin 2024) : 4904. http://dx.doi.org/10.21105/joss.04904.
Texte intégralStetson, Peter B. « On the Photometric Consequences of Charge‐Transfer Inefficiency in WFPC2 ». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 110, no 754 (décembre 1998) : 1448–63. http://dx.doi.org/10.1086/316286.
Texte intégralManeuski, Dzmitry. « Simulation of the charge transfer inefficiency of column parallel CCDs ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 591, no 1 (juin 2008) : 252–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2008.03.066.
Texte intégralBouchy, F., J. Isambert, C. Lovis, I. Boisse, P. Figueira, G. Hébrard et F. Pepe. « Charge Transfer Inefficiency effect for high-precision radial velocity measurements ». EAS Publications Series 37 (2009) : 247–53. http://dx.doi.org/10.1051/eas/0937031.
Texte intégralSmith, P. H., J. P. D. Gow, P. Pool et A. D. Holland. « Charge transfer inefficiency in the pre- and post-irradiated Swept Charge Device CCD236 ». Journal of Instrumentation 10, no 03 (24 mars 2015) : C03041. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/10/03/c03041.
Texte intégralBlake, C. H., S. Halverson et A. Roy. « The impact of charge transfer inefficiency on Extreme Precision Doppler measurements ». Journal of Instrumentation 12, no 04 (3 avril 2017) : C04003. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/12/04/c04003.
Texte intégralRhodes, Jason, Alexie Leauthaud, Chris Stoughton, Richard Massey, Kyle Dawson, William Kolbe et Natalie Roe. « The Effects of Charge Transfer Inefficiency (CTI) on Galaxy Shape Measurements ». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 122, no 890 (avril 2010) : 439–50. http://dx.doi.org/10.1086/651675.
Texte intégralTownsley, L. K., P. S. Broos, J. A. Nousek et G. P. Garmire. « Modeling charge transfer inefficiency in the Chandra Advanced CCD Imaging Spectrometer ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 486, no 3 (juillet 2002) : 751–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-9002(01)02156-8.
Texte intégralToyozumi, Hiroyuki, et Michael C. B. Ashley. « Intra-Pixel Sensitivity Variation and Charge Transfer Inefficiency — Results of CCD Scans ». Publications of the Astronomical Society of Australia 22, no 3 (2005) : 257–66. http://dx.doi.org/10.1071/as05013.
Texte intégralThèses sur le sujet "Charge Transfert Inefficiency"
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
Chapitres de livres sur le sujet "Charge Transfert Inefficiency"
Pestieau, Pierre. « Efficiency of the welfare state ». Dans The Welfare State in the European Union, 78–90. Oxford University PressOxford, 2005. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199261017.003.0008.
Texte intégralColonnelli, Emanuele, et Nicole Ntungire. « Construction and Public Procurement in Uganda ». Dans Mining for Change, 326–48. Oxford University Press, 2020. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198851172.003.0015.
Texte intégralAlabbasi, Yousef, et Kamaljeet Sandhu. « Blockchain Innovation and Information Technology at GCC ». Dans Research Anthology on Blockchain Technology in Business, Healthcare, Education, and Government, 751–64. IGI Global, 2021. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-5351-0.ch044.
Texte intégralAlabbasi, Yousef, et Kamaljeet Sandhu. « The Framework for Blockchain Innovation and the Impact on Digital Economic Transformation ». Dans Research Anthology on Blockchain Technology in Business, Healthcare, Education, and Government, 172–84. IGI Global, 2021. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-5351-0.ch009.
Texte intégralMusungwini, Samuel, Yvonne Madongonda et Hope Hogo. « Contemporary Agriculture Marketing Strategies for Smallholder Farmers in a Developing Context ». Dans Sustainable Practices for Agriculture and Marketing Convergence, 200–225. IGI Global, 2024. http://dx.doi.org/10.4018/979-8-3693-2011-2.ch009.
Texte intégralMatos, Douglas Nuernberg de, et Samantha Zamberlan Leyraud. « Use of antimicrobial seal in central venous catheter in hemodialysis patients ». Dans Health and Medicine : Science, Care, and Discoveries. Seven Editora, 2024. http://dx.doi.org/10.56238/sevened2023.004-037.
Texte intégralHnylianska, Olha. « BENCHMARKING AS A NEW COMPONENT FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ». Dans Scientific space in the conditions of global transformations of the modern world. Publishing House “Baltija Publishing”, 2022. http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-26-255-5-5.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Charge Transfert Inefficiency"
Nyren, Daniel, Marc Tardiff et Kenneth Desabrais. « Passive Stabilization and Stability Quantification of Helicopter Sling Load Payloads ». Dans Vertical Flight Society 71st Annual Forum & Technology Display, 1–11. The Vertical Flight Society, 2015. http://dx.doi.org/10.4050/f-0071-2015-10227.
Texte intégralSOPCZAK, ANDRÉ. « LCFI CHARGE TRANSFER INEFFICIENCY STUDIES FOR CCD VERTEX DETECTORS ». Dans Proceedings of the 9th Conference. WORLD SCIENTIFIC, 2006. http://dx.doi.org/10.1142/9789812773678_0140.
Texte intégralGow, Jason P. D., et Neil J. Murray. « Simplified charge transfer inefficiency correction in CCDs by trap-pumping ». Dans SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, sous la direction de Andrew D. Holland et James Beletic. SPIE, 2016. http://dx.doi.org/10.1117/12.2232706.
Texte intégralKelman, Bradley, Thibaut Prod'homme, Jesper Skottfelt, Frederic Lemmel, Matej Arko, Patricia Liebing, Peter Verhoeve, Ben Dryer, David Hall et Michael Hubbard. « Calibrating and correcting charge transfer inefficiency in CCDs using Pyxel ». Dans X-Ray, Optical, and Infrared Detectors for Astronomy X, sous la direction de Andrew D. Holland et James Beletic. SPIE, 2022. http://dx.doi.org/10.1117/12.2629896.
Texte intégralGow, J. P. D., et N. J. Murray. « Charge transfer inefficiency mitigation in a CCD by trap pumping ». Dans 2016 16th European Conference on Radiation and its Effects on Components and Systems (RADECS). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/radecs.2016.8093128.
Texte intégralGrant, C. E., M. W. Bautz, S. E. Kissel, B. LaMarr et G. Y. Prigozhin. « Temperature dependence of charge transfer inefficiency in Chandra X-ray CCDs ». Dans SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, sous la direction de David A. Dorn et Andrew D. Holland. SPIE, 2006. http://dx.doi.org/10.1117/12.672019.
Texte intégralAhmed, Saad, David J. Hall, Cian Crowley, Jesper M. Skottfelt, Ben Dryer, George Seabroke, José Hernández et Andrew D. Holland. « Gaia CCDs : charge transfer inefficiency measurements between five years of flight ». Dans X-ray, Optical, and Infrared Detectors for Astronomy IX, sous la direction de Andrew D. Holland et James Beletic. SPIE, 2020. http://dx.doi.org/10.1117/12.2562162.
Texte intégralHou, Rui, Shanghong Zhao, Zhoushi Yao, Jie Xu et Xiaofeng Jiang. « Analysis of charge transfer inefficiency of CCD equipment under proton radiation ». Dans 2011 International Conference on Electronics and Optoelectronics (ICEOE). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/iceoe.2011.6013232.
Texte intégralGrant, Catherine E., Mark W. Bautz, Steven E. Kissel et Beverly LaMarr. « A charge-transfer-inefficiency correction model for the Chandra advanced-CCD imaging spectrometer ». Dans SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, sous la direction de Andrew D. Holland. SPIE, 2004. http://dx.doi.org/10.1117/12.550628.
Texte intégralSopczak, Andre, Salim Aoulmit, Khaled Bekhouche, Chris Bowdery, Craig Buttar, Chris Damerell, Dahmane Djendaoui et al. « Modeling of charge transfer inefficiency in a CCD with high-speed column parallel readout ». Dans 2008 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging conference (2008 NSS/MIC). IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/nssmic.2008.4774902.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Charge Transfert Inefficiency"
Norelli, John L., Moshe Flaishman, Herb Aldwinckle et David Gidoni. Regulated expression of site-specific DNA recombination for precision genetic engineering of apple. United States Department of Agriculture, mars 2005. http://dx.doi.org/10.32747/2005.7587214.bard.
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