达特茅斯大学(Dartmouth University)塞尔工程学院(Thayer School of Engineering)正在进行一些研究;这是一项非常好的和适用的创新,很可能成为下一代光传感技术的催化剂。
它被称为量子图像传感器(QIS),它有能力显著提高弱光灵敏度。毫无疑问,这一技术将应用于安全摄像头、微观工作,当然还有摄影。
这艘探索之船的掌舵人对摄影创新的世界也并不陌生,因为他是埃里克·福萨姆教授,工程师和物理学家,他利用电荷耦合器件(CCD)传感器发明了一种更节能、更可扩展的改版,我们称之为互补金属氧化物半导体.这使他成为我们这个领域最重要的人之一,正是他在NASA喷气推进实验室的工作将我们带入了我们现在所处的技术领域。
当我们考虑到他的发明是在几十年前,当时只能在一个芯片上放2到3个光收集传感器,而现在可以放近30亿个,我们可以看到摩尔定律的公理似乎很适合。有了量子图像传感器,这可能是迄今为止最大的一步。它承诺通过使用传感器来传递更类似于胶片曝光的图像,这些传感器对光线的反应与传统胶片乳剂的反应非常相似。关于这个过程,他说,
光由光子组成,这种小子弹般的光能激活我们的神经元,让我们看到光。光子进入半导体(即传感器芯片),破坏硅原子之间的化学键,当它们破坏化学键时,就会释放出一个电子。几乎每一个进来的光子,都会在硅晶体内形成一个自由电子。光线越亮,释放的电子就越多。
当我们制造一个图像传感器时,我们也制造了一个对这些光子敏感的芯片。我们能够建立一种新的像素,其灵敏度如此之高,以至于我们可以在所有背景噪声中看到一个电子。
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所以我们谈论的像素被设计成字面上只能感知和计算单个光子,但更多的像素将被使用,我们的想法是获得大约10亿个像素,并以一种行业可以迅速适应的方式来完成这一切。但这是可以做到的,这是一个概念的证明,希望这是一个即将突破的概念。
来源:偶氮传感器
我希望他们能向公众,尤其是我们这些摄影师公布这些照片。我认为军事和科学将首先从中受益。
最棒的是,它是在设计时考虑了现有的CMOS架构。如果幸运的话,更换新的传感器将非常容易,而不需要太多改变相机设计。
在背景噪声之上的一个光子,就是一个非常干净的电路。我什么时候能在我的D750里装一个?
我想你说的是埃里克·福萨姆,而不是埃里克·负鼠。