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Fターム[5C024CX05]の内容

光信号から電気信号への変換 (72,976) | 目的及び機能 (10,510) | ノイズ除去 (6,142) | 固定パターンノイズ除去 (850) | リセット雑音除去 (397)

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【課題】光信号蓄積と信号出力を同時に行なう光電変換装置において、センサ部のリセット動作に起因するランダムノイズを低減する。
【解決手段】光電変換領域と増幅用トランジスタと光電変換領域をリセットするリセット手段とを有する光電変換手段、リセット時に光電変換手段からのノイズ信号と光電荷蓄積後に光電変換手段が出力する光信号とを異なる時間にそれぞれ一時保持する信号保持手段、信号保持手段に一時保持されたノイズ信号と光信号を蓄積する蓄積手段を有し、ノイズ信号を用いて光信号からノイズを除去するノイズ信号除去手段とを具備する。そして光電変換領域が蓄積している期間中に蓄積手段からノイズ信号及び光信号を読み出す。 (もっと読む)


単一光子限界に接近する非常に高い感度を有する固体イメージ・センサ(1)は、3つのモジュール構築ブロック、すなわち、(a)光サイトと、相関2重サンプリングのために使用される中間光電荷蓄積機能と、信号バッファリングまたは増幅用の電子回路とを有する、ピクセル(2.11、2.12、...)と、(b)複数のそのようなピクセル(2.11、2.21、...)がトランジスタ・スイッチを使用して接続され、低域通過フィルタ(30.1)を含む、列または行信号線(3.1)と、(c)行信号線(3.1、3.2、...)が接続され、アナログ・マルチプレクサ(42)とともに複数のアナログ増幅器(41.1、41.2、...)から成る、読み出し回路(4)と、を用いて実現される。光生成信号は読み出され、相関2重サンプリング方法を実施するため、アナログまたはデジタル・ドメインのどちらかにおいて、リセット・レベルが減算される。
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【課題】 動きのある被写体でも歪むことなく撮像することができると共に、リセットノイズが小さくてS/Nの良い画像を得ることができる増幅型固体撮像装置を提供する。
【解決手段】 この増幅型固体撮像装置は、画素部10と制御部20とを備える。上記制御部20は、フォトダイオード1に信号電荷を蓄積する制御を行うようになっている。その後、第1キャパシタンス素子7および第2キャパシタンス素子9に、反転増幅器の入力をリセットしたリセット信号を書き込む制御を行った後、上記制御部20は、フォトダイオード1に蓄積された信号を第1キャパシタンス素子7のみに書き込む制御を行った後、第1キャパシタンス素子7に書き込まれたフォトダイオード1に蓄積された信号を、信号線11に出力する制御と、第2キャパシタンス素子9に書き込まれたリセット信号を、信号線11に出力する制御を行うようになっている。 (もっと読む)


【課題】走査時のスイッチングノイズを低減して精度良く増幅器のオフセット補正し、高精度に所望の画像を撮像することのできる赤外線撮像装置を提供する。
【解決手段】赤外線撮像装置101においては、赤外線撮像素子1の各画素に配置される検出素子に対して、その検出素子と電気特性が同じ基準素子を、赤外線撮像素子1の内部(第1の基準素子アレイ10)および外部(第2の基準素子アレイ6)に配置し、赤外線撮像素子1を走査する第1走査手段と、第2の基準素子アレイ6を走査する第2走査手段とを同期して動作させる。その結果、各出力信号にスイッチングノイズが重畳したとしても、そのノイズの波形は同じものとなり、差動増幅器9おいて差分が検出されることにより、そのノイズはキャンセルされる。したがって、適切なオフセット補正値を検出し、オフセットを適切にキャンセルすることができ、オフセットを適切にキャンセルした高精度な撮像信号を得ることができる。
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【課題】映像信号処理のロジックノイズや出力ノイズが出力信号にランダムに混入することを防止し、ランダムノイズを低減した高画質の映像信号を出力する。
【解決手段】画素部34において蓄積されたアナログ信号をAD変換した信号をデジタル信号処理するデジタル信号処理回路(DSP)12と、デジタル信号処理回路(DSP)12において信号処理した信号を出力する出力回路16と、出力回路16とデジタル信号処理回路(DSP)12との間に配置され、デジタル信号処理回路(DSP)12から出力された信号を水平走査期間より短く蓄積するラインメモリ14とを備え、出力回路16はラインメモリ14で蓄積された信号を水平有効期間内の読み出しタイミングの開始に合わせて読み出すことを特徴とする信号処理装置1。 (もっと読む)


【課題】 リセット電圧からのずれによるリセット雑音とkTC雑音を低減できるCMOSイメージセンサを提供する。
【解決手段】 本発明は、能動画素センサアレイの各画素回路が、入力光を電気に変換する光電変換素子と光電変換素子を所定の電圧にリセットするリセット電圧の光電変換素子への供給を制御する切替トランジスタとを含むCMOSイメージセンサに適用できる。CMOSイメージセンサは、切替トランジスタの制御電極に印加する制御信号を与える制御回路を備える。この制御回路は、光電変換素子のリセット期間の前半は、切替トランジスタのオン抵抗が十分小さくなるようにCMOSイメージセンサの電源電圧より遙かに高い第1の電圧を出力し、光電変換素子のリセット期間の後半は、CMOSイメージセンサの電源電圧より低い第2の電圧を出力し、切替トランジスタのオン抵抗を十分大きくし、オン抵抗と光電変換素子の容量とによるカットオフ周波数を十分下げることにより、リセット電圧からのずれによるリセット雑音とkTC雑音とを低減した。 (もっと読む)


イメージ・センサが、イメージを表す信号に変換される入射光を取り込むための複数のピクセル;およびそれにおいてイメージならびにリセット・レベルの両方を表す信号にノイズが結合されること;イメージおよびリセット・レベル内のノイズに実質的に対応するか、あるいは等しく対応するノイズを生成する複数のダーク基準ピクセル;および、イメージ信号を読み出し、ダーク基準ピクセルから生成されたノイズを用いてイメージおよびリセット・レベルからのノイズをキャンセルすることによって、イメージ信号およびリセット・レベルからのノイズをキャンセルするか、あるいは実質的にキャンセルするサンプル・アンド・ホールド回路を含む。
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CMOS画素増幅器回路は、同じ極性を有する4つのトランジスタと、光検出器とを備える。アクセス信号源は、バスを介して画素回路に接続し、画素トランジスタに接続されると、分散されたフィードバック増幅器として機能する電流源として構成される。アクセス信号源は、出力ノードから共通のノードを分離するアクセスMOSFETに接続される。この構成では、フィードバック増幅器は、図1に示す回路の100〜1000倍の利得を提供するカスコード接続されたインバータである。
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