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文档简介

1、图像的最后接收器是人眼图像的最后接收器是人眼9/9图像的最后接收器是人眼第5章光电成像系统成像变换过程有四个方面的问题需要研究:能量方面物体、光学系统和接收器的光度学、辐射度学性质,解决可否探测到目标的问题成像特色能分辨的光信号在空间和时间方面的仔细程度,对多光谱成像还包含它的光谱分辨率噪声方面决定接收到的信号不坚固的程度或靠谱性信息传达速率方面(成像特色、噪声信息传达问题,决定能被传达的信息量大小)光源光光光信信信信信号号号号号物体传输介质光学系统光电摄像器件显示器人眼(信号源)(信号分析器)(信号变换器)背背噪噪景景声声噪噪声声光电成像器件是光电成像系统的核心。1固体摄像器件固体摄像器件的

2、功能:把入射到传感器光敏面上按空间散布的光强信息(可见光、红外辐射等),变换为准时序串行输出的电信号视频信号,而视频信号能再现入射的光辐射图像。固体摄像器件主要有三大类:1电荷耦合器件(ChargeCoupledDevice,即CCD)互补金属氧化物半导体图像传感器(即CMOS)电荷注入器件(ChargeInjenctionDevice,即CID)一、电荷耦合摄像器件电荷耦合器件(CCD)特色)以电荷作为信号CCD的基本功能电荷储蓄和电荷转移CCD工作过程信号电荷的产生、储蓄、传输和检测的过程电荷耦合器件的基本源理(1)电荷储蓄组成CCD的基本单元是MOS(金属-氧化物-半导体)电容器电荷耦合

3、器件必然工作在瞬态和深度耗尽状态(2)电荷转移以三相表面沟道CCD为例表面沟道器件,即SCCD(SurfaceChannelCCD)转移沟道在界面的CCD器件2体内沟道(或埋沟道CCD)即BCCD(BulkorBuriedChannelCCD)用离子注入方法改变转移沟道的构造,进而使势能极小值走开界面而进入衬底内部,形成体内的转移沟道,防范了表面态的影响,使得该种器件的转移效率高达99.999以上,工作频次可高达100MHz,且能做成大规模器件(3)电荷检测浮置扩散输出CCD输出信号的特色是:信号电压是在浮置电平基础上的负电压;每个电荷包的输出据有必然的时间长度T。;在输出信号中叠加有复位时期3的高电平脉冲。对CCD的输出信号进行办理时,好多地采纳了取样技术,以去除浮置电平、复位高脉冲及控制噪声。电荷耦合摄像器件的工作原理CCD的电荷储蓄、转移的见解+半导体的光电性质CCD摄像器件按构造可分为线阵CCD和面阵CCD按光谱可分为可见光CCD、红外CCD、X光CCD和紫外CCD可见光CCD又可分为黑白CCD、彩色CCD和微光CCD(1)线阵CCD线阵CCD可分为双沟道传输与单沟道传输两种构造4(2)面阵CCD常有的面阵CCD摄像器件有两种

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