
Aptina日前宣布,該公司將在2011年世界移動通信大會上展示其新型1.1微米和1.4微米背照式(BSI)圖像傳感器,此次大會將在西班牙巴塞羅那舉行。獲邀嘉賓將可以觀看用于移動應用的8兆像素(MP)1/4” 1.1微米背照式
賽普拉斯半導體公司日前宣布,在總部位于德國的ARRI公司(Arnold & Richter Cine Technik GmbH)在其最新的35mmALEXA數碼攝影機設計中采用了賽普拉斯圖像傳感器事業(yè)部的一款CMOS圖像傳感器。保持了35mm電影攝影機外觀和
索尼計劃用500億日元(5.972億美元)買回東芝位于日本長崎的半導體工廠,希望將用于智能手機的圖像傳感器的產量提高一倍。 索尼2008年時將該工廠出售給芝東?;刭徍?,索尼的圖像傳感器產能將提高到每月40萬硅片。索
索尼計劃用500億日元(5.972億美元)買回東芝位于日本長崎的半導體工廠,希望將用于智能手機的圖像傳感器的產量提高一倍。索尼2008年時將該工廠出售給芝東?;刭徍螅髂岬膱D像傳感器產能將提高到每月40萬硅片。索尼希
據《日本產經新聞》報道,索尼計劃以500億日元(約合5.972億美元)購回此前售予東芝的位于日本長崎的芯片工廠,以此將智能手機圖像傳感器產量提高一倍。索尼于2008年將工廠售予東芝。索尼此次將購回工廠基礎設備,以
1 CMOS圖像傳感器的一般特征 目前,CCD(電荷耦合器件)是主要的實用化固態(tài)圖像傳感器件,它具有讀取噪聲低、動態(tài)范圍大、響應靈敏度高等優(yōu)點。但CCD技術難以與主流的CMOS技術集成于同一芯片之中。這樣,諸如
· 明輸出VP是指當CIS讀取白樣張時,光電傳感器輸出的電信號值。· 明偏差UP是指像素陣列中,所有像素點的明輸出的偏差值。·
賽普拉斯半導體公司日前宣布推出230萬像素的VITA2000和530萬像素的VITA500兩款圖像傳感器,作為其廣受歡迎的VITA系列產品的延伸。這兩款新品是機器視覺、高端安防、二維條形碼和智能交通應用的理想選擇。新的傳感器具
Aptina日前宣布推出MT9M024圖像傳感器,該產品是該公司不斷擴大的汽車成像解決方案組合中的最新成員。這款1.2兆像素、1/3英寸光學格式傳感器提供了多種先進功能,包括超過115dB的高動態(tài)范圍(HDR)、全局運動補償以及
據《日經新聞》報道,索尼將把部分數碼相機和手機中的圖像傳感器生產業(yè)務外包給富士通,借此削減成本,并應對日益激烈的全球競爭。 《日經新聞》表示,與富士通的這一交易使得索尼可以滿足圖像傳感器的需求,同時保
索尼將把數碼相機和手機圖像傳感器的部分生產外包給富士通,以降低成本和應對日益激烈的全球競爭。索尼之所以選擇富士通代工,除了在滿足圖像傳感器日益增長的需求的前提下降低生產成本之外,還有一個目的就是不想讓
CMOS成像技術的領先創(chuàng)新者ApTIna今日推出其高性能、功能豐富、APS-C格式的1600萬像素的圖像傳感器。特別的設計令該產品可實現專業(yè)攝影師所要求的高畫質,除了以10幀/秒的速度捕捉1600萬像素的靜態(tài)圖像以外,新的MT9H
Aptina日前推出其高性能、功能豐富、APS-C格式的1600萬像素的圖像傳感器。特別的設計令該產品可實現專業(yè)攝影師所要求的高畫質,除了以10幀/秒的速度捕捉1600萬像素的靜態(tài)圖像以外,新的MT9H004傳感器亦具備較高的靈敏
Aptina今日推出其高性能、功能豐富、APS-C格式的1600萬像素的圖像傳感器。特別的設計令該產品可實現專業(yè)攝影師所要求的高畫質,除了以10幀/秒的速度捕捉1600萬像素的靜態(tài)圖像以外,新的MT9H004傳感器亦具備較高的靈敏
CMOS成像技術創(chuàng)新領導者Aptina公司今日發(fā)布了最新產品,其不斷擴充的高性能圖像傳感器組合又添新成員。這款1400萬像素的圖像傳感器融合了APTINA 公司最新的Aptina™ A-Pix™ 像素技術,低光靈敏度提高了近
據國外媒體報道,索尼公司1日宣布,2011年度前后將向半導體子公司“索尼半導體九州”的熊本技術中心(日本熊本縣菊陽町)投資約400億日元(約合32億元人民幣),將其用于數碼相機等產品的半導體部件的產能提高40%。此舉旨
光電鼠標的原理 光電鼠標集現代高分辨率成像技術和數字圖像處理技術于一體,是鼠標技術的重大發(fā)明,以其獨特的技術和價格優(yōu)勢迅速成為計算機的標準配置。 光電鼠標是由成像系統IAS、信號處理系統DSP、接口
光電鼠標的原理 光電鼠標集現代高分辨率成像技術和數字圖像處理技術于一體,是鼠標技術的重大發(fā)明,以其獨特的技術和價格優(yōu)勢迅速成為計算機的標準配置。 光電鼠標是由成像系統IAS、信號處理系統DSP、接口
設計一種基于COMS圖像傳感器的太陽自動跟蹤控制器,上位機通過MCC實現VC++與Matlab聯合編程,實時控制圖像傳感器獲取太陽光斑圖像。經Matlab計算,得到太陽光寬質心坐標與圖像中心坐標的偏差,轉化為水平和俯仰的步進電機需調整的步數,進而實時調整平面鏡跟蹤裝置,使太陽光斑始終在圖像中心位置。實驗結果表明,該裝置實現了太陽自動跟蹤的目的,具有較高的跟蹤精度。