De kwantumeffisjinsje (QE) fan in sensor ferwiist nei de kâns dat fotonen de sensor reitsje en detektearre wurde yn persintaazjes. Hege QE liedt ta in gefoeliger kamera, dy't by steat is om te wurkjen yn omstannichheden mei leger ljocht. QE is ek ôfhinklik fan golflingte, wêrby't de QE útdrukt wurdt as ien getal dat typysk ferwiist nei de pykwearde.
As fotonen in kamerapiksel reitsje, sille de measten it ljochtgefoelige gebiet berikke en wurde ûntdutsen troch it frijjaan fan in elektron yn 'e silisiumsensor. Guon fotonen sille lykwols wurde opnommen, reflektearre of ferspraat troch de materialen fan 'e kamerasensor foardat deteksje plakfine kin. De ynteraksje tusken de fotonen en de materialen fan 'e kamerasensor hinget ôf fan 'e golflingte fan it foton, dus de kâns op deteksje is golflingteôfhinklik. Dizze ôfhinklikens wurdt werjûn yn 'e kwantumeffisjinsjekromme fan 'e kamera.

Foarbyld fan in kwantumeffisjinsjekromme. Read: CMOS mei efterkantferljochting. Blau: Avansearre CMOS mei foarkantferljochting.
Ferskillende kamerasensors kinne tige ferskillende QE's hawwe, ôfhinklik fan har ûntwerp en materialen. De grutste ynfloed op QE is oft de sensor fan in kamera oan 'e efter- of foarkant ferljochte is. Yn kamera's mei foarkant ferljochte, moatte fotonen dy't fan it ûnderwerp komme earst troch in raster fan bedrading gean foardat se detektearre wurde. Oarspronklik wiene dizze kamera's beheind ta kwantumeffisjinsjes fan sawat 30-40%. De ynfiering fan mikrolenzen om ljocht foarby de triedden te fokusjen yn it ljochtgefoelige silisium hat dit ferhege nei sawat 70%. Moderne kamera's mei foarkant ferljochte kinne pyk-QE's fan sawat 84% berikke. Kamera's mei efterkant ferljochte draaie dit sensorûntwerp om, wêrby't fotonen direkt in tinne ljochtdetektearjende laach silisium reitsje, sûnder troch de bedrading te gean. Dizze kamerasensors biede hegere kwantumeffisjinsjes fan sawat 95% pyk, ten koste fan in yntinsiver en djoerder produksjeproses.
Kwantumeffisjinsje sil net altyd in essensjele eigenskip wêze yn jo ôfbyldingstapassing. Foar tapassingen mei hege ljochtnivo's biedt ferhege QE en gefoelichheid net folle foardiel. By ôfbylding mei leech ljocht kin hege QE lykwols in ferbettere signaal-rûsferhâlding en ôfbyldingskwaliteit opleverje, of fermindere eksposysjetiden foar fluggere ôfbylding. Mar de foardielen fan hegere kwantumeffisjinsje moatte ek ôfweage wurde tsjin de 30-40% priisstiging fan efterferljochte sensoren.