sCMOS
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sCMOS(과학적 보완 금속-산화물-반도체)는 CMOS 이미지 센서(CIS)의 일종이다.[1]이러한 센서는 현미경이나[2] 망원경과 같은 특정 관측 과학 기구의 구성요소로 일반적으로 사용된다.[3] sCMOS 이미지 센서는 매우 낮은 소음, 빠른 프레임 속도, 넓은 동적 범위, 높은 양자 효율, 높은 해상도 및 넓은 시야를 동시에 하나의 이미지에서 제공한다.[4][5]
이 새로운 sCMOS 기술은 2009년 뮌헨에서 열린 '레이저 월드 오브 포토닉스(Laser World of Photonics)' 박람회 기간 중 출시됐다.앤도어테크놀로지, 페어차일드이미징, PCO이미징 등이 합작으로 이미지센서 기술을 개발했다.[6][4]
기술적 세부사항
이 기술의 도입 이전에 과학자들은 CCD나 EMCCD 카메라 중 하나로 제한되었는데, 두 카메라 모두 그들만의 기술적 한계가 있었다.[7]백내장 전자 멀티플라이징 CCD(EMCCD) 카메라는 최저 소음과 암류를 요구하는 특정 용도에 최적이지만, 픽셀 수가 높고 비용이 저렴한 sCMOS 기술은 광범위한 고정밀 어플리케이션의 선택이 될 수 있다. sCMOS 장치는 전 세계에 걸쳐 글로벌 셔터 "스냅샷" 모드로 데이터를 캡처할 수 있다.e 픽셀 또는 직사각형 서브셋(픽셀)이며, 롤링-프로그래밍 모드에서도 작동할 수 있다.[8][1]
카메라는 단색 sCMOS 이미지 센서 또는 RGB sCMOS 이미지 센서와 함께 사용할 수 있다.sCMOS를 사용하면 각 프레임의 디지털 정보가 빠르게 생성되며, 저조도 영상 화질이 개선된다.sCMOS 센서의 낮은 읽기 노이즈와 넓은 영역은 연구자들이 샘플을 스캔하고 고품질 이미지를 캡처할 수 있는 저소음, 대형 시야(FOV) 이미지를 제공한다.[9][5]
실제로
뉴욕 의과대학은 그들의 연구를 위해 sCMOS 카메라를 사용한다.그것들은 생물학적 분자와 공정을 나노미터 단위로 실시간으로 연구하는데 사용되었다.[1]그러한 카메라는 천문학이나 현미경 검사에도 사용되었다.[10]
참고 항목
참조
- ^ a b c "Photonics Products: Scientific CMOS Cameras: sCMOS cameras reach new levels of capability". Laser Focus World. 2018.
- ^ "A Comparison of EMCCD vs sCMOS Cameras". Oxford Instruments. Retrieved 2021-09-04.
- ^ Walker, G. E. (2020-01-01). "Will sCMOS replace CCD's for Astronomy?". 235: 175.01. Bibcode:2020AAS...23517501W.
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(도움말) - ^ a b "Photonics Products: Scientific CMOS Cameras: sCMOS cameras reach new levels of capability". Photonics Online. 2012.
- ^ a b 단일 Cy5 분자, 광학 익스프레스, Saumya Saurabh, Suvrajit Mazi, Marcel P의 검출 및 국산화용 sCMOS 카메라 평가.브루체즈, 2012년
- ^ sCMOS – Die eierlegende Wollmilchsau der Bildsensorik?, Wiley-VCH, Gerhard Holst, 독일어, 2009년
- ^ sCMOS 카메라는 2018년 5월 7일 과학 이미징 스테이지에 들어간다.2018년 10월 8일 회수
- ^ scmos.com Wayback Machine에 2012-06-03 보관, 홈 페이지
- ^ CCD와 sCMOS Scientific-grade Camera, American Laboratory, 2015년 4월 29일 사이에서 선택하는 방법2018년 11월 4일 회수.
- ^ "StackPath". www.laserfocusworld.com. Retrieved 2020-06-10.
추가 읽기
- Baker, R. Jacob (2010). CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation, Third Edition. Wiley-IEEE. p. 1174. ISBN 978-0-470-88132-3. http://CMOSedu.com
- Weste, Neil H. E.; Harris, David M. (2010). CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, Fourth Edition. Boston: Pearson/Addison-Wesley. p. 840. ISBN 978-0-321-54774-3. http://CMOSVLSI.com/
- Veendrick, H. J. M. (2017). Nanometer CMOS ICs, from Basics to ASICs. Springer. p. 770. ISBN 978-3-319-47595-0. http://springer.com/cn/book/9783319475950?referer=springer.com
- Mead, Carver A., and Conway, Lynn (1980). Introduction to VLSI systems. Boston: Addison-Wesley. ISBN 0-201-04358-0.
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