Image sensor
An image sensor or imager is a sensor used for imaging. It detects and conveys information used to form an image. It does so by converting the variable attenuation of light waves (as they pass through or reflect off objects) into signals, small bursts of current that convey the information. The waves can be light or other electromagnetic radiation. Image sensors are used in electronic imaging devices of both analog and digital types, which include digital cameras, camera modules, camera phones, optical mouse devices, medical imaging equipment, night vision equipment such as thermal imaging devices, radar, sonar, and others. As technology changes, electronic and digital imaging tends to replace chemical and analog imaging.
The two main types of electronic image sensors are the charge-coupled device (CCD) and the active-pixel sensor (CMOS sensor). Both CCD and CMOS sensors are based on metal–oxide–semiconductor (MOS) technology, with CCDs based on MOS capacitors and CMOS sensors based on MOSFET (MOS field-effect transistor) amplifiers. Analog sensors for invisible radiation tend to involve vacuum tubes of various kinds, while digital sensors include flat-panel detectors.
Comparison between CCD and CMOS sensors

يُعدّ كلٌّ من جهاز اقتران الشحنة (CCD) ومستشعر البكسل النشط (CMOS) النوعين الرئيسيين من مستشعرات الصور الرقمية ، ويتم تصنيعهما بتقنيات MOS التكميلية (CMOS) أو MOS من النوع N ( NMOS أو Live MOS ). يعتمد كلٌّ من مستشعري CCD وCMOS على تقنية MOS ، [ 1 ] حيث تُشكّل مكثفات MOS اللبنات الأساسية لمستشعر CCD، [ 2 ] بينما تُشكّل مضخمات MOSFET اللبنات الأساسية لمستشعر CMOS. [ 3 ] [ 4 ]
تستخدم الكاميرات المدمجة في المنتجات الاستهلاكية الصغيرة عادةً مستشعرات CMOS، وهي أرخص ثمناً وأقل استهلاكاً للطاقة في الأجهزة التي تعمل بالبطاريات مقارنةً بمستشعرات CCD. [ 5 ] تُستخدم مستشعرات CCD في كاميرات الفيديو عالية الجودة المستخدمة في البث التلفزيوني، بينما تهيمن مستشعرات CMOS على التصوير الفوتوغرافي الثابت والسلع الاستهلاكية حيث تُعدّ التكلفة الإجمالية عاملاً مهماً. يؤدي كلا النوعين من المستشعرات نفس المهمة المتمثلة في التقاط الضوء وتحويله إلى إشارات كهربائية.
كل خلية في مستشعر صور CCD عبارة عن جهاز تناظري، وهو عبارة عن ثنائي ضوئي مثبت . [ 6 ] عندما يسقط الضوء على الشريحة، يُخزن كشحنة كهربائية صغيرة في كل ثنائي ضوئي. تُضخّم الشحنات في صف البكسلات الأقرب إلى مُضخّمات الإخراج (واحد أو أكثر) وتُخرج، ثم يُزيح كل صف من البكسلات شحناته صفًا واحدًا أقرب إلى المُضخّمات، ليملأ الصف الفارغ الأقرب إليها. تُكرر هذه العملية حتى تُضخّم شحنات جميع صفوف البكسلات وتُخرج. [ 7 ]
يحتوي مستشعر الصور CMOS على مُضخِّم لكل بكسل، مقارنةً بعدد قليل من المُضخِّمات في مستشعر CCD. ينتج عن ذلك مساحة أقل لالتقاط الفوتونات مقارنةً بمستشعر CCD، ولكن تم التغلب على هذه المشكلة باستخدام عدسات مجهرية أمام كل ثنائي ضوئي، تعمل على تركيز الضوء داخل الثنائي الضوئي الذي كان سيصطدم بالمُضخِّم دون أن يُكتشف. [ 7 ] تستخدم بعض مستشعرات التصوير CMOS أيضًا إضاءة خلفية لزيادة عدد الفوتونات التي تصل إلى الثنائي الضوئي. [ 8 ] يمكن تصنيع مستشعرات CMOS بمكونات أقل، واستهلاك طاقة أقل، و/أو توفير قراءة أسرع من مستشعرات CCD. [ 9 ] كما أنها أقل عرضةً لتفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة.
تصميم آخر، وهو بنية هجينة CCD/CMOS (تُباع تحت اسم " sCMOS ")، يتكون من دوائر متكاملة لقراءة البيانات بتقنية CMOS (ROICs) مُلصقة بطبقة تصوير CCD - وهي تقنية طُوّرت لمصفوفات الأشعة تحت الحمراء ، وتم تكييفها مع تقنية الكاشفات القائمة على السيليكون. [ 10 ] وثمة نهج آخر يتمثل في استغلال الأبعاد الدقيقة جدًا المتاحة في تقنية CMOS الحديثة لتنفيذ بنية شبيهة بـ CCD بالكامل باستخدام تقنية CMOS: يمكن تحقيق هذه البنى بفصل بوابات السيليكون متعدد التبلور بفجوة صغيرة جدًا؛ وعلى الرغم من أنها لا تزال قيد البحث، إلا أن المستشعرات الهجينة قادرة على الاستفادة من مزايا كلٍ من أجهزة التصوير CCD وCMOS. [ 11 ]
أداء
توجد العديد من المعايير التي يمكن استخدامها لتقييم أداء مستشعر الصورة، بما في ذلك النطاق الديناميكي ، ونسبة الإشارة إلى الضوضاء ، والحساسية للضوء المنخفض. بالنسبة للمستشعرات من الأنواع المتشابهة، تتحسن نسبة الإشارة إلى الضوضاء والنطاق الديناميكي مع زيادة حجم المستشعر . ويعود ذلك إلى أنه في زمن تكامل (تعريض) محدد، يسقط عدد أكبر من الفوتونات على البكسل ذي المساحة الأكبر.
التحكم في وقت التعريض
يُتحكم عادةً في زمن تعريض مستشعرات الصور إما بواسطة مصراع ميكانيكي تقليدي ، كما هو الحال في كاميرات الأفلام، أو بواسطة مصراع إلكتروني . يمكن أن يكون التعريض الإلكتروني "شاملاً"، وفي هذه الحالة يبدأ ويتوقف تراكم الإلكترونات الضوئية في منطقة مستشعر الصورة بأكملها في آنٍ واحد، أو "متتابعاً"، وفي هذه الحالة تسبق فترة التعريض لكل صف قراءة ذلك الصف مباشرةً، في عملية "تتتابع" عبر إطار الصورة (عادةً من أعلى إلى أسفل في الوضع الأفقي). يُعد التعريض الإلكتروني الشامل أقل شيوعاً، لأنه يتطلب دوائر "تخزين" للاحتفاظ بالشحنة من نهاية فترة التعريض حتى تصل عملية القراءة إليها، والتي عادةً ما تكون بعد بضعة أجزاء من الألف من الثانية. [ 12 ]
فصل الألوان


توجد عدة أنواع رئيسية من مستشعرات الصور الملونة، وتختلف باختلاف نوع آلية فصل الألوان:
- تستخدم مستشعرات الألوان المتكاملة [ 13 ] مصفوفة مرشحات ألوان مصنعة فوق مستشعر صور أحادي اللون من نوع CCD أو CMOS. يُعد نمط باير النمط الأكثر شيوعًا لمصفوفة مرشحات الألوان ، حيث يستخدم ترتيبًا متقاطعًا من بكسلين أخضرين لكل بكسل أحمر وأزرق، على الرغم من تطوير العديد من أنماط مرشحات الألوان الأخرى، بما في ذلك أنماط تستخدم بكسلات سماوية وأرجوانية وصفراء وبيضاء. [ 14 ] صُنعت مستشعرات الألوان المتكاملة في البداية عن طريق نقل الأصباغ الملونة عبر نوافذ مقاومة للضوء إلى طبقة استقبال بوليمرية مطلية فوق مستشعر CCD أحادي اللون. [ 15 ] نظرًا لأن كل بكسل يوفر لونًا واحدًا فقط (مثل الأخضر)، يتم استكمال قيم الألوان "المفقودة" (مثل الأحمر والأزرق) لهذا البكسل باستخدام البكسلات المجاورة. [ 16 ] تُعرف هذه العملية أيضًا باسم إزالة التداخل اللوني أو إزالة نمط باير.
- يستخدم مستشعر Foveon X3 مصفوفة من مستشعرات البكسل متعددة الطبقات، حيث يفصل الضوء عبر خاصية امتصاص السيليكون التي تعتمد على الطول الموجي، بحيث يستشعر كل موقع قنوات الألوان الثلاثة. هذه الطريقة مشابهة لكيفية عمل أفلام التصوير الملونة.
- تستخدم تقنية 3CCD ثلاثة مستشعرات صور منفصلة، حيث يتم فصل الألوان بواسطة موشور ثنائي اللون . توفر العناصر ثنائية اللون فصلًا أكثر دقة للألوان، مما يحسن جودة الألوان. ولأن كل مستشعر يتمتع بحساسية متساوية ضمن نطاق تمريره ، وبدقة كاملة، فإن مستشعرات 3CCD تنتج جودة ألوان أفضل وأداءً أفضل في الإضاءة المنخفضة. تنتج مستشعرات 3CCD إشارة كاملة 4:4:4 ، وهي المفضلة في البث التلفزيوني وتحرير الفيديو والمؤثراتالبصرية بتقنية مفتاح الكروما .
أجهزة استشعار متخصصة

تُستخدم أجهزة استشعار خاصة في تطبيقات متنوعة مثل إنشاء صور متعددة الأطياف ، ومناظير الحنجرة بالفيديو ، وكاميرات جاما ، وكواشف الألواح المسطحة ، ومصفوفات أجهزة الاستشعار الأخرى للأشعة السينية ، ومصفوفات الميكروبولومتر في التصوير الحراري ، ومصفوفات أخرى عالية الحساسية لعلم الفلك . [ 18 ]
While in general, digital cameras use a flat sensor, Sony prototyped a curved sensor in 2014 to reduce/eliminate Petzval field curvature that occurs with a flat sensor. Use of a curved sensor allows a shorter and smaller diameter of the lens with reduced elements and components with greater aperture and reduced light fall-off at the edge of the photo.[19]
History
Early analog sensors for visible light were video camera tubes. They date back to the 1930s, and several types were developed up until the 1980s. By the early 1990s, they had been replaced by modern solid-state CCD image sensors.[20]
The basis for modern solid-state image sensors is MOS technology,[21][22] which originates from the invention of the MOSFET by Mohamed M. Atalla and Dawon Kahng at Bell Labs in 1959.[23] Later research on MOS technology led to the development of solid-state semiconductor image sensors, including the charge-coupled device (CCD) and later the active-pixel sensor (CMOS sensor).[21][22]
The passive-pixel sensor (PPS) was the precursor to the active-pixel sensor (APS).[4] A PPS consists of passive pixels which are read out without amplification, with each pixel consisting of a photodiode and a MOSFET switch.[24] It is a type of photodiode array, with pixels containing a p-n junction, integrated capacitor, and MOSFETs as selection transistors. A photodiode array was proposed by G. Weckler in 1968.[3] This was the basis for the PPS.[4] These early photodiode arrays were complex and impractical, requiring selection transistors to be fabricated within each pixel, along with on-chipmultiplexer circuits. The noise of photodiode arrays was also a limitation to performance, as the photodiode readout bus capacitance resulted in increased noise level. Correlated double sampling (CDS) could also not be used with a photodiode array without external memory.[3]
في يونيو 2022، أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن ابتكارها مستشعر صور بدقة 200 مليون بكسل. يتميز مستشعر ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجابكسل ببكسلات يبلغ حجمها 0.56 ميكرومتر، بينما أفادت سامسونج أن المستشعرات السابقة كانت تحتوي على بكسلات بحجم 0.64 ميكرومتر، أي بانخفاض قدره 12% منذ عام 2019. يحتوي المستشعر الجديد على 200 مليون بكسل ضمن عدسة بحجم 25 × 36 ملم (1 × 1.4 بوصة ) . [ 25 ]
جهاز اقتران الشحنة
اخترع ويلارد إس. بويل وجورج إي. سميث جهاز اقتران الشحنة ( CCD) في مختبرات بيل عام 1969. [ 26 ] أثناء بحثهما في تقنية MOS، أدركا أن الشحنة الكهربائية تُشابه الفقاعة المغناطيسية، وأنه يُمكن تخزينها على مكثف MOS صغير. ولأن تصنيع سلسلة من مكثفات MOS على التوالي كان سهلاً نسبياً ، قاما بتوصيل جهد مناسب بها بحيث يُمكن نقل الشحنة من مكثف إلى آخر. [ 21 ] يُعد جهاز اقتران الشحنة (CCD) دائرة أشباه موصلات استُخدمت لاحقاً في أولى كاميرات الفيديو الرقمية للبث التلفزيوني . [ 27 ]
عانت مستشعرات CCD المبكرة من تأخر الغالق ، وقد تم حل هذه المشكلة إلى حد كبير باختراع الصمام الثنائي الضوئي المثبت (PPD). [ 4 ] اخترعه نوبوكازو تيرانيشي وهيروميتسو شيراكي وياسوو إيشيهارا في شركة NEC عام 1980. [ 4 ] [ 28 ] كان عبارة عن بنية كاشف ضوئي تتميز بانخفاض التأخير والضوضاء ، وكفاءة كمية عالية، وتيار مظلم منخفض . [ 4 ] في عام 1987، بدأ دمج الصمام الثنائي الضوئي المثبت في معظم أجهزة CCD، ليصبح عنصرًا أساسيًا في كاميرات الفيديو الإلكترونية الاستهلاكية ، ثم في الكاميرات الرقمية الثابتة . ومنذ ذلك الحين، يُستخدم الصمام الثنائي الضوئي المثبت في جميع مستشعرات CCD تقريبًا، ثم في مستشعرات CMOS. [ 4 ]
مستشعر البكسل النشط
The NMOSactive-pixel sensor (APS) was invented by Olympus in Japan during the mid-1980s. This was enabled by advances in MOS semiconductor device fabrication, with MOSFET scaling reaching smaller micron and then sub-micron levels.[3][29] The first NMOS APS was fabricated by Tsutomu Nakamura's team at Olympus in 1985.[30] The CMOS active-pixel sensor (CMOS sensor) was later improved by a group of scientists at the NASAJet Propulsion Laboratory in 1993.[4] By 2007, sales of CMOS sensors had surpassed CCD sensors.[31] By the 2010s, CMOS sensors largely displaced CCD sensors in all new applications.
Other image sensors
The first commercial digital camera, the Cromemco Cyclops in 1975, used a 32×32 MOS image sensor. It was a modified MOS dynamic RAM (DRAM) memory chip.[32]
MOS image sensors are widely used in optical mouse technology. The first optical mouse, invented by Richard F. Lyon at Xerox in 1980, used a 5 μmNMOSintegrated circuit sensor chip.[33][34] Since the first commercial optical mouse, the IntelliMouse introduced in 1999, most optical mouse devices use CMOS sensors.[35]
In February 2018, researchers at Dartmouth College announced a new image sensing technology that the researchers call QIS, for Quanta Image Sensor. Instead of pixels, QIS chips have what the researchers call "jots." Each jot can detect a single particle of light, called a photon.[36]
See also
- List of sensors used in digital cameras
- Contact image sensor (CIS)
- Electro-optical sensor
- Video camera tube, used before image sensors for video
- Semiconductor detector
- Fill factor
- Full-frame digital SLR
- Image resolution
- Image sensor format, the sizes and shapes of common image sensors
- Color filter array, mosaic of tiny color filters over color image sensors
- Sensitometry, the scientific study of light-sensitive materials
- History of television, the development of electronic imaging technology since the 1880s
- قائمة كاميرات الفيديو ذات العدسات القابلة للتبديل والمستشعرات الكبيرة
- مستشعر صور ثنائي ذو معدل أخذ عينات زائد
- رؤية الحاسوب
- ماسح ضوئي يعمل بالمكنسة اليدوية
- ماسح ضوئي على شكل مكنسة مخفقة
مراجع
- ↑ كريسلر، جون د. (2017). "ليكن نور: العالم المشرق للفوتونيات" . سيليكون إيرث: مقدمة في الإلكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا النانو، الطبعة الثانية . مطبعة سي آر سي . ص 29. ISBN 978-1-351-83020-1.
- ↑ سزي، سيمون مين ؛ لي، مينغ كوي (مايو 2012). "مكثف MOS وموسفت" . أجهزة أشباه الموصلات: الفيزياء والتكنولوجيا : النسخة الدولية للطلاب . جون وايلي وأولاده . ISBN 9780470537947تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أكتوبر 2019 .
- 1 2 3 4 فوسوم، إريك ر. (12 يوليو 1993). "مستشعرات البكسل النشطة: هل أصبحت أجهزة اقتران الشحنة من الماضي؟". في: بلوك، مورلي م. (محرر). أجهزة اقتران الشحنة ومستشعرات الحالة الصلبة البصرية III . المجلد 1900. الجمعية الدولية للبصريات والضوئيات. الصفحات 2-14 . Bibcode : 1993SPIE.1900....2F . CiteSeerX 10.1.1.408.6558 . doi : 10.1117/12.148585 . S2CID 10556755 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 فوسوم، إريك ر .؛ هوندونغوا، د.ب. (2014). "مراجعة للثنائي الضوئي المثبت لمستشعرات الصور CCD وCMOS" . مجلة IEEE لجمعية أجهزة الإلكترونيات . 2 (3): 33-43 . Bibcode : 2014IJEDS...2...33F . doi : 10.1109/JEDS.2014.2306412 .
- ↑ "تقنية CMOS تتفوق في معركة مستشعرات الكاميرات، وإليكم السبب" . techhive.com . 29 ديسمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2017. تم الاطلاع عليه في 27 أبريل 2017 .
- ↑ فوسوم، إريك ر.؛ هوندونغوا، دونالد ب. (مايو 2014). "مراجعة للثنائي الضوئي المثبت لمستشعرات الصور CCD وCMOS" . مجلة IEEE لجمعية أجهزة الإلكترونيات . 2 (3): 33-43 . doi : 10.1109/JEDS.2014.2306412 . ISSN 2168-6734 .
- 1 2 "مستشعرات CCD و CMOS" . شبكة كانون الاحترافية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2018 .
- ↑ "ما هو مستشعر CMOS ذو الإضاءة الخلفية؟" . techradar.com . 2012-07-02. مؤرشف من الأصل في 2017-05-06 . تم الاطلاع عليه في 2017-04-27 .
- ↑ موينيهان، توم (29 ديسمبر 2011). "تقنية CMOS تفوز في معركة مستشعرات الكاميرات، وإليكم السبب" . TechHive . مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 10 أبريل 2015 .
- ↑ scmos.com مؤرشف بتاريخ 3 يونيو 2012 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine )، الصفحة الرئيسية
- ↑ ieee.org - CCD في CMOS مؤرشف بتاريخ 22-06-2015 في Wayback Machine بادماكومار ر. راو وآخرون، "هياكل CCD المنفذة بتقنية CMOS القياسية 0.18 ميكرومتر"
- ↑ ناكامورا، جونيتشي (2005). مستشعرات الصور ومعالجة الإشارات للكاميرات الرقمية الثابتة . مطبعة سي آر سي. الصفحات 169-172 . ISBN 9781420026856.
- ↑ ديلون، بيتر (ديسمبر 1976). "مصفوفات مرشحات الألوان المتكاملة لأجهزة التصوير ذات الحالة الصلبة" . المؤتمر الدولي لأجهزة الإلكترونيات 1976. الملخص الفني للمؤتمر الدولي لأجهزة الإلكترونيات (IEDM)، واشنطن العاصمة، ديسمبر 1976. الصفحات 400-403 . doi : 10.1109/IEDM.1976.189067 . S2CID 35103154 – عبر IEEE.
- ↑ بارولسكي، كينيث (أغسطس 1985). "مرشحات الألوان وبدائل المعالجة للكاميرات أحادية الشريحة". معاملات IEEE للأجهزة الإلكترونية . 32 (8): 1381-1389 . Bibcode : 1985ITED...32.1381P . doi : 10.1109/T-ED.1985.22133 . S2CID 9008653 .
- ↑ ديلون، بيتر (فبراير 1978). "تصنيع وأداء مصفوفات مرشحات الألوان لأجهزة التصوير ذات الحالة الصلبة". معاملات IEEE للأجهزة الإلكترونية . 25 (2): 97-101 . Bibcode : 1978ITED...25...97D . doi : 10.1109/T-ED.1978.19045 .
- ↑ ديلون، بيتر (فبراير 1978). "نظام تصوير ملون باستخدام مصفوفة منطقة CCD واحدة". معاملات IEEE للأجهزة الإلكترونية . 25 (2): 102-107 . Bibcode : 1978ITED...25..102D . doi : 10.1109/T-ED.1978.19046 .
- ↑ "أعمق نظرة على كوكبة الجبار على الإطلاق" . مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2016. تم الاطلاع عليه في 13 يوليو 2016 .
- ↑ جيتو، سيمون (2020). أردوينو مع ماتلاب في التصوير الحراري: من المستشعر إلى الكاميرا الحرارية (أردوينو وما وراءها) . منشور ذاتيًا. ISBN 979-8698999171.
- ↑ دينت، ستيف (8 يوليو 2014). "أول صورة من سوني بمستشعر منحني قد تبشر بصور أفضل وعدسات أرخص" . مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه في 8 يوليو 2014 .
- ↑ موسبرغر، روبرت ب.؛ أوغدن، مايكل ر. (2014). إنتاج الفيديو بكاميرا واحدة . مطبعة سي آر سي . ص 64. ISBN 9781136778445.
- 1 2 3 ويليامز، جيه بي (2017). ثورة الإلكترونيات: ابتكار المستقبل . سبرينغر. ص 245-248 . ISBN 9783319490885.
- 1 2 أوتا، جون (2017). مستشعرات الصور الذكية بتقنية CMOS وتطبيقاتها . مطبعة CRC . ص 2. ISBN 9781420019155.
- ↑ "1960: عرض ترانزستور أشباه الموصلات المعدنية المؤكسدة (MOS)" . محرك السيليكون . متحف تاريخ الحاسوب . تم الاطلاع عليه في 31 أغسطس 2019 .
- ↑ كوزلوفسكي، إل جيه؛ لو، جيه؛ كلاينهاينز، دبليو إي؛ ليو، تي. (14 سبتمبر 1998). باين، بيدابراتا؛ لومهايم، تيرينس إس. (محررون). "مقارنة بين مخططات البكسل السلبية والفعالة لأجهزة التصوير المرئي CMOS" . إلكترونيات قراءة الأشعة تحت الحمراء IV . 3360. الجمعية الدولية للبصريات والضوئيات: 101-110 . Bibcode : 1998SPIE.3360..101K . doi : 10.1117/12.584474 . S2CID 123351913 .
- ↑ موقع ويب، مكتب (25 يونيو 2022). "سامسونج إلكترونيكس تُطلق مستشعرًا بدقة 200 مليون بكسل" . أخبار BOL . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يونيو 2022 .
{{cite news}}له|first=اسم عام ( مساعدة ) - ↑ جانيسيك، جيمس ر. (2001). أجهزة اقتران الشحنات العلمية . مطبعة SPIE. الصفحات 3-4 . ISBN 978-0-8194-3698-6.
- ↑ بويل، ويليام س؛ سميث، جورج إي . (1970). "أجهزة أشباه الموصلات المقترنة بالشحنة". مجلة بيل سيستم التقنية 49 (4): 587-593 . رمز Bibcode : 1970BSTJ...49..587B . doi : 10.1002/j.1538-7305.1970.tb01790.x .
- ↑ براءة اختراع أمريكية رقم 4,484,210: جهاز تصوير ذو حالة صلبة يتميز بانخفاض تأخير الصورة
- ↑ فوسوم، إريك ر. (2007). "مستشعرات البكسل النشطة" (ملف PDF) . سيمانتك سكولار . S2CID 18831792. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 9 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 8 أكتوبر 2019 .
- ↑ ماتسوموتو، كازويا؛ وآخرون (1985). "ترانزستور ضوئي جديد من نوع MOS يعمل في وضع قراءة غير مُتلف". المجلة اليابانية للفيزياء التطبيقية . 24 (5A): L323. Bibcode : 1985JaJAP..24L.323M . doi : 10.1143/JJAP.24.L323 . S2CID 108450116 .
- ↑ "مبيعات مستشعرات الصور CMOS تواصل تحقيق أرقام قياسية" . IC Insights . 8 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2018. تم الاطلاع عليه في 6 أكتوبر 2019 .
- ↑ بينشوف، برايان (17 أبريل 2016). "بناء أول كاميرا رقمية" . هاكاداي . تم الاسترجاع في 30 أبريل 2016.
كانت كاميرا سايكلوبس أول كاميرا رقمية
. - ↑ ليون، ريتشارد ف. (2014). "الفأرة البصرية: رؤية مضمنة محاكاة حيوية مبكرة" . التطورات في رؤية الحاسوب المضمنة . سبرينغر. ص 3-22 (3). ISBN 9783319093871.
- ↑ ليون، ريتشارد ف. (أغسطس 1981). "الفأرة الضوئية، ومنهجية معمارية لأجهزة الاستشعار الرقمية الذكية" (ملف PDF) . في: إتش تي كونغ؛ روبرت ف. سبرول؛ جاي ل. ستيل (محررون). أنظمة VLSI والحسابات . مطبعة علوم الحاسوب. الصفحات 1-19 . doi : 10.1007/978-3-642-68402-9_1 . ISBN 978-3-642-68404-3. S2CID 60722329 .
- ↑ براين، مارشال؛ كارماك، كارمن (24 أبريل 2000). "كيف تعمل فأرة الحاسوب" . HowStuffWorks . تم الاطلاع عليه في 9 أكتوبر 2019 .
- ↑ "مستشعر فائق الحساسية يرى ما لا تراه" . npr.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2018 .
روابط خارجية
- ملخص أداء مستشعر الكاميرا الرقمية بقلم روجر كلارك
- كلارك، روجر. "هل حجم البكسل مهم؟" . clarkvision.com .(مع رسومات توضيحية للدلاء وتشبيهات بمياه الأمطار)
- مستشعرات الصور
- التصوير الرقمي
- ترانزستورات MOSFET
