Micron Document
`:top
Ein `!Bildsensor`! ist eine Vorrichtung zur Aufnahme von `F33f`_`[zweidimensionalen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zweidimensional]`_`f `F33f`_`[Abbildern`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Abbild]`_`f aus `F33f`_`[Licht`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Licht]`_`f auf `F33f`_`[elektrischem`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elektrisch]`_`f oder `F33f`_`[mechanischem`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mechanisch]`_`f Wege. In den meisten Fällen werden `F33f`_`[halbleiter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Halbleiter]`_`fbasierte Bild`F33f`_`[sensoren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sensor]`_`f verwendet, die Licht bis ins mittlere `F33f`_`[Infrarot`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Infrarot]`_`f aufnehmen können. Es existieren aber auch zweidimensionale `F33f`_`[Halbleiterdetektoren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Halbleiterdetektor]`_`f für die Aufnahme `F33f`_`[hochenergetischer`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hochenergetische_Röntgenstrahlung]`_`f `F33f`_`[ionisierender Strahlungsarten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ionisierende_Strahlung]`_`f wie `F33f`_`[Röntgen-`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Röntgenstrahlung]`_`f und `F33f`_`[Gammastrahlung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gammastrahlung]`_`f.

Technische Lösungen zur Aufnahme eines Bildes im `F33f`_`[sichtbaren Bereich`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sichtbarer_Bereich]`_`f bis zum `F33f`_`[Infrarotbereich`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Infrarotbereich]`_`f beruhen oft auf `F33f`_`[zweidimensionalen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zweidimensional]`_`f Anordnungen (Arrays), deren `F33f`_`[Signale`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Signal]`_`f `F33f`_`[elektronisch`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elektronisch]`_`f ausgelesen werden. Insbesondere bei Infrarot bezeichnet man diese auch als `!Focal Plane Array`! (FPA).

>>Contents

• `F0af`_`[Bauformen`#bauformen]`_`f
• `F0af`_`[Siliziumsensoren`#siliziumsensoren]`_`f
• `F0af`_`[Nanosensoren`#nanosensoren]`_`f
• `F0af`_`[Röntgensensoren`#r-ntgensensoren]`_`f
• `F0af`_`[Digitale Fotografie`#digitale-fotografie]`_`f
• `F0af`_`[Sensorgrößen und -formate`#sensorgr-en-und-formate]`_`f
• `F0af`_`[Bildauflösung`#bildaufl-sung]`_`f
• `F0af`_`[Pixelanordnung, Seitenverhältnis`#pixelanordnung-seitenverh-ltnis]`_`f
• `F0af`_`[Siehe auch`#siehe-auch]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f

-─

>>Bauformen

Beispiele für Bildsensoren im `F33f`_`[sichtbaren Bereich`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sichtbarer_Bereich]`_`f und im nahen `F33f`_`[Infrarotbereich`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Infrarotbereich]`_`f:

• Siliziumsensoren weisen relativ geringes `F33f`_`[Bildrauschen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bildrauschen]`_`f auf, was möglicherweise durch die Verwendung von `F33f`_`[schwarzem Silizium`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schwarzes_Silizium]`_`f weiter reduziert werden könnte.

• `F33f`_`[CCD-Sensor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=CCD-Sensor]`_`f, mit Filterrad oder `F33f`_`[farbempfindlichen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Farbempfindlichkeit]`_`f Sensoren (`F33f`_`[Interferenzfilter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Interferenzfilter]`_`f pro `F33f`_`[Pixel`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Pixel]`_`f, siehe `F33f`_`[Bayer-Sensor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bayer-Sensor]`_`f) auch für Farbbilder
• `F33f`_`[Active Pixel Sensor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Active_Pixel_Sensor]`_`f (APS), basierend auf der `F33f`_`[CMOS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Complementary_Metal_Oxide_Semiconductor]`_`f-Technik, mit nebeneinander oder übereinander liegenden `F33f`_`[farbempfindlichen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Farbempfindlichkeit]`_`f Sensoren (siehe `F33f`_`[Foveon X3`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Foveon_X3]`_`f) auch für Farbbilder

• `F33f`_`[Vidiconröhre`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vidicon]`_`f
• `F33f`_`[Ikonoskop`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ikonoskop]`_`f

Beispiele für Bildsensoren für andere `F33f`_`[Spektralbereiche`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Spektralbereich]`_`f:

• `F33f`_`[Nipkowscheibe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Nipkowscheibe]`_`f (historisch für Licht, jedoch auch für andere Strahlungsarten verwendbar)
• `F33f`_`[Mikrobolometerarray`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mikrobolometerarray]`_`f (mittleres bis fernes Infrarot, in der `F33f`_`[Astronomie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Astronomie]`_`f, in `F33f`_`[Wärmebildkameras`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Wärmebildkamera]`_`f und Zielsuchsystemen)
• `F33f`_`[Pyroelektrisches Array`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Pyroelektrischer_Effekt]`_`f (mittleres bis fernes Infrarot)
• Focal Plane Arrays auf Basis von `F33f`_`[Fotodioden`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fotodiode]`_`f aus `F33f`_`[Quecksilber-Cadmium-Tellurid`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Quecksilber-Cadmium-Tellurid]`_`f, für `F33f`_`[Wärmebildkameras`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Wärmebildkamera]`_`f und Zielsuchsysteme im mittleren Infrarotbereich (`F33f`_`[Wellenlänge`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Wellenlänge]`_`f: 3,5–5 µm)

`F33f`_`[Bildaufnahmeröhren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bildaufnahmeröhre]`_`f und `F33f`_`[Restlichtverstärker`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Restlichtverstärker]`_`f, auch die `F33f`_`[Mikrokanalplatte`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mikrokanalplatte]`_`f dienen der Verstärkung eines Bildsignales oder dessen Umwandlung in `F33f`_`[sichtbares Licht`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sichtbares_Licht]`_`f. Sie werden nicht als `*Bildsensor`* bezeichnet, obwohl sie oft wesentliche Merkmale eines solchen haben.

>>>Siliziumsensoren

>>>>CCD-Sensoren

`F33f`_`[CCD-Sensoren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=CCD-Sensor]`_`f sind lichtempfindliche `F33f`_`[elektronische`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elektronisch]`_`f `F33f`_`[Bauelemente`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elektrisches_Bauelement]`_`f, die auf dem `F33f`_`[inneren Photoeffekt`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Photoelektrischer_Effekt]`_`f beruhen.

Ursprünglich wurden CCD-Sensoren für die `F33f`_`[Datenspeicherung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Datenspeicher]`_`f entwickelt.`:cite-ref-1[`F5bf`_`[1`#cite-note-1]`_`f] Jedoch wurde schnell bemerkt, dass diese Bauelemente lichtempfindlich sind und es vergleichsweise einfach ist, ein `F33f`_`[zweidimensionales`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zweidimensional]`_`f Bild zu erfassen. Zweidimensionale CCD-Array-Sensoren werden in `F33f`_`[Videokameras`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Videokamera]`_`f und `F33f`_`[Digitalkameras`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digitalkamera]`_`f, als Bildsensoren in der `F33f`_`[Astronomie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Astronomie]`_`f und der Satelliten`F33f`_`[fernerkundung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fernerkundung]`_`f, in `F33f`_`[Spektrometern`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Spektrometer]`_`f und `F33f`_`[Scannern`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Scanner_(Datenerfassung)]`_`f eingesetzt.

In den Kameras von `F33f`_`[Smartphones`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Smartphone]`_`f und `F33f`_`[Tablets`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tabletcomputer]`_`f findet man hingegen normalerweise `F33f`_`[Active Pixel Sensoren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Active_Pixel_Sensor]`_`f.

>>>>Bayer-Sensor

Als `F33f`_`[Bayer-Sensor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bayer-Sensor]`_`f bezeichnet man einen `F33f`_`[Fotosensor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Halbleiterdetektor]`_`f, der – ähnlich einem Schachbrett – mit einem `F33f`_`[Farbfilter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Farbfilter]`_`f überzogen ist, welcher meist zu 50 % aus Grün und je 25 % aus Rot und Blau besteht. Grün ist in der Flächenzuweisung und somit in der Auflösungsfähigkeit privilegiert, weil der Grün-Anteil in `F33f`_`[Grautönen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Grautöne]`_`f beim menschlichen Auge den größten Beitrag zur Helligkeitswahrnehmung und somit auch zur `F33f`_`[Kontrast`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kontrast]`_`f-Wahrnehmung und `F33f`_`[Schärfe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schärfe_(Fotografie)]`_`f-Wahrnehmung leistet: 72 % der Helligkeits- und Kontrastwahrnehmung von Grautönen wird durch deren Grünanteil verursacht, dagegen leistet Rot nur 21 % und Blau nur 7 %. Zudem ist Grün, als die mittlere Farbe im `F33f`_`[Farbspektrum`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Farbspektrum]`_`f, diejenige, für die `F33f`_`[Objektive`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Objektiv_(Optik)]`_`f in der Regel die höchste `F33f`_`[Schärfe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schärfe_(Fotografie)]`_`f und `F33f`_`[Auflösung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Auflösung_(Fotografie)]`_`f liefern. Nach diesem Konzept der Bayer-Matrix arbeiten fast alle gebräuchlichen Bildsensoren (z. B. `F33f`_`[CCD-Sensoren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=CCD-Sensor]`_`f und `F33f`_`[Active Pixel Sensoren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Active_Pixel_Sensor]`_`f) in digitalen `F33f`_`[Fotokameras`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fotokamera]`_`f und `F33f`_`[Filmkameras`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Filmkamera]`_`f.

>>>>Active Pixel Sensor

Ein `F33f`_`[Active Pixel Sensor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Active_Pixel_Sensor]`_`f (APS) ist ein Halbleiterdetektor zur Lichtmessung, der in `F33f`_`[CMOS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=CMOS]`_`f-Technik gefertigt ist und deshalb oft als CMOS-Sensor bezeichnet wird. Im Gegensatz zum ebenfalls in CMOS-Technik hergestellten Passive Pixel Sensor (PPS) enthält jedes Bildelement eine Verstärkerschaltung zum Auslesen von `F33f`_`[Signalen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Signal]`_`f. Durch die Verwendung der CMOS-Technik wird es möglich, weitere Funktionen in den Sensorchip zu integrieren, wie beispielsweise die Belichtungskontrolle, die Kontrastkorrektur oder die `F33f`_`[Analog-Digital-Umsetzer`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Analog-Digital-Umsetzer]`_`f. Man findet CMOS-Sensoren in `F33f`_`[Smartphones`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Smartphone]`_`f und einigen `F33f`_`[Digitalkameras`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digitalkamera]`_`f, während die Konkurrenztechnologie, CCD-Sensoren, in `F33f`_`[Videokameras`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Videokamera]`_`f und anderen Digitalkameras verbaut wird.

>>>Nanosensoren

Hierbei handelt es sich um spezielle, sehr kleine Sensoren, um kleine Abbildungen mit hoher `F33f`_`[Auflösung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Auflösung_(Fotografie)]`_`f zu `F33f`_`[scannen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Scanner_(Datenerfassung)]`_`f (abzutasten), wie bei `F33f`_`[elektronischen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elektronisch]`_`f `F33f`_`[Lichtmikroskopen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lichtmikroskop]`_`f oder `F33f`_`[Refraktiometern`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Refraktometer]`_`f mit folgenden Eigenschaften:

• Sehr geringe Pixelgröße
• Hohe optische Auflösung
• Geringe Empfindlichkeit
• Geringe Dynamik

>>>Röntgensensoren

Hierbei handelt es sich um mit einer strahlungsempfindlichen Schicht versehene Detektoren für digitales Röntgen (`F33f`_`[TFA-Sensor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=TFA-Sensor]`_`f) mit folgenden Eigenschaften:

• Hohe Pixelgröße
• Geringe optische Auflösung
• Hohe Empfindlichkeit
• Mittlere Dynamik

>>Digitale Fotografie

>>>Sensorgrößen und -formate

In nebenstehender Grafik sind gängige Sensorgrößen dargestellt, die in digitalen `F33f`_`[Video-`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Videokamera]`_`f und `F33f`_`[Fotokameras`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digitalkamera]`_`f zum Einsatz kommen. Lässt man die Mittelformatsensoren außer Betracht, ist zwischen dem kleinsten und dem größten Sensor, die in Kompakt- und Spiegelreflexkameras verwendet werden, ein 56-facher Größenunterschied bezogen auf die Sensorfläche erkennbar. Dieser Unterschied ist einer von mehreren Faktoren, welche die Bildqualität und Lichtempfindlichkeit beeinflussen. Der größte im Jahr 2010 gebaute Bildsensor hat eine effektive Größe von 205 mm × 202 mm.`:cite-ref-2[`F5bf`_`[2`#cite-note-2]`_`f] Der Preis für die Sensorchips steigt üblicherweise überproportional zur Sensorfläche.

`t
| Format | Bilddiagonale |
|---|---|
| Micro-Four-Thirds und Four-Thirds | – 21,633 mm |
| APS-C und DX | ,0 27–28 mm |
| FX (Vollformat) | – 43,267 mm |
`t

Die Zoll-Bezeichnungen in nebenstehender Grafik haben keinen direkten Bezug zum Zoll-Maß mehr. Die Maßangaben beruhen auf den Eigenschaften der `F33f`_`[Vidiconröhre`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vidicon]`_`f.

Siehe auch

:

Formatfaktoren gängiger Sensorgrößen

>>>Bildauflösung

In der `F33f`_`[Digitalfotografie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digitalfotografie]`_`f wird die gerundete Gesamtzahl der Bildpunkte in `F33f`_`[Megapixeln`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Megapixel]`_`f als Anhaltspunkt für die theoretisch erreichbare `F33f`_`[Auflösung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Auflösung_(Fotografie)]`_`f angegeben. Die `*tatsächliche`* Auflösung hängt aber von vielerlei Faktoren ab – die Pixelanzahl allein lässt keine Qualitätsaussage zu.

>>>Pixelanordnung, Seitenverhältnis

Gab es anfangs fast nur das `F33f`_`[Seitenverhältnis`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Seitenverhältnis]`_`f 4:3, gibt es nun zunehmend auch das 3:2-Format des klassischen `F33f`_`[Kleinbilds`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kleinbild]`_`f sowie Kameramodelle mit `F33f`_`[16:9-Format`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=16:9]`_`f.

Siehe auch

:

Bildauflösungen in der Digitalfotografie

>>Siehe auch

• `F33f`_`[Überabgetasteter binärer Bildsensor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Überabgetasteter_binärer_Bildsensor]`_`f

>>Weblinks

Commons

: Kamerasensoren

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikibooks: Bildsensoren

– von Markus Bautsch

• Walter Preiss: `*Sensortechnik`*.
• Henner Helmers: `*Alles über Kamera-Sensoren`*.

>>Einzelnachweise

`:cite-note-1`!1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-1]`_`f W. S. Boyle, G. E. Smith: Charge coupled semiconductor deadapted devices. In: The Bell system technical journal (BSTJ). Jg. 49, 1970, `F33f`_`[ISSN`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Internationale_Standardnummer_für_fortlaufende_Sammelwerke]`_`f 0005-8580, S. 587–593 (upenn.edu [PDF]).
`:cite-note-2`!2.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-2]`_`f `*Canon succeeds in developing world’s largest CMOS image sensor, with ultra-high sensitivity.`* Abgerufen am 25. Juni 2018

`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a