第五章-电荷耦合器件CCD课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第五章-电荷耦合器件CCD课件.ppt》由用户(ziliao2023)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第五 电荷耦合器件 CCD 课件
- 资源描述:
-
1、2023年5月13日星期六第五章第五章 电荷耦合器件电荷耦合器件CCD电荷耦合器件电荷耦合器件(CCD)电荷耦合器件电荷耦合器件(CCD)是典型的固体图象传感器,其是典型的固体图象传感器,其主要功能是将其表面接收到的光强信号转变为电信号。主要功能是将其表面接收到的光强信号转变为电信号。目前的数码相机、摄像机、扫描仪、广播电视、目前的数码相机、摄像机、扫描仪、广播电视、可视电话和无线电传真中大多采用可视电话和无线电传真中大多采用CCD作为图像采集作为图像采集器件,是这些电子产品的核心。器件,是这些电子产品的核心。CCD的成像基本单位被叫做像素,当它用于图像的成像基本单位被叫做像素,当它用于图像采
2、集时,通常与光学镜头配合使用,由光学镜头将图采集时,通常与光学镜头配合使用,由光学镜头将图像投影到像投影到CCD表面,再由表面,再由CCD将图像转化为数字信号;将图像转化为数字信号;当它应用在生产过程自动检测和控制等领域时,可当它应用在生产过程自动检测和控制等领域时,可以直接应用而不配套镜头。以直接应用而不配套镜头。它是它是1970年贝尔实验室的年贝尔实验室的WSBoyle和和GESmith发明的。发明的。电荷耦合器件电荷耦合器件(CCD)的发明者的发明者填空1930年出生于美國白原市(White Plains)美國國籍。1959年從芝加哥大學獲得物理學博士學位。因CCD获2009年度诺贝尔物
3、理学奖,70万美金的奖金。电荷耦合器件电荷耦合器件(CCD)的发明者的发明者填空填空我们先来了解我们先来了解CCD的的光敏元光敏元。它的基础是金属它的基础是金属氧化物氧化物硅硅MOS电容器电容器CCD的基本光敏元的基本光敏元(电荷存储电荷存储)CCD的单元结构的单元结构P型半导体多数型半导体多数载流子为空穴加载流子为空穴加正电压,电子做信正电压,电子做信号号P 型沟道型沟道CCDMetal Oxide Semiconductor把势阱想成一个桶把势阱想成一个桶接地接地返回填空CCD的基本光敏元的基本光敏元(电荷存储电荷存储)CCD的信号来源的信号来源(光注入光注入)想象为存贮在桶底上的流体想象
4、为存贮在桶底上的流体信号电信号电荷荷填空CCD的信号来源的信号来源(电注入电注入)CCD的势阱的势阱 光敏元之中的势阱深度与两方面的因素有关:栅极电压和反型层电荷量。栅极电压越大势阱越深。反型层电荷越多,势阱越浅。(可以认为是反型层电荷抵消了一部分栅极电压)CCD的单元结构的单元结构N型半导体多型半导体多数载流子为电子数载流子为电子加负电压加负电压N型沟道型沟道CCD 半导体也可采用半导体也可采用N型半导体,如下图所型半导体,如下图所示。示。很薄约很薄约1200A。接地接地CCD的信号转移 CCD图象传感器实际上是由由光敏元件阵列光敏元件阵列和电荷转电荷转移器件移器件集合而成,光敏元件也参与电
5、荷转移。一般来说每个光敏元有三个相邻的转移电极1、2、3,所有电极彼此离得足够近,以使硅表面的耗尽区和电荷的势阱交叠,能够耦合及电荷转移。CCD的MOS结构P型Si耗尽区电荷转移方向123输出栅输入栅输入二极管输出二极管 SiO2 CCD中电荷转移的控制方法,非常类似于步进电极的步进控制方式。CCD的重要特性之一是信号电荷在转移过程中与时钟脉冲没有任何电容耦合,不会受到干扰。下面以三相控制方式为例说明控制电荷定向转移的过程。电荷转移过程t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7简答或论述 CCD中电荷转移的控制方法,非常类似于步进电极的步进控制方式。下面以三相控制方式为例说明控制电荷定向转移的过
6、程。第一时刻,即初始状态时,第一电极外加高电平,其它电极外加低电平,此时只有第一电极下方具有深势阱,信号电荷存储于第一电极下方。第二时刻,第一电极和第二电极外加高电平,第三电极外加低电平,第二电极下产生深势阱并与第一电极下的势阱连通,信号电荷变为共有。第三时刻,保持第二电极高电压,第三电极低电压,将第一电极转变为低电压,第一电极下的势阱消失的过程中,信号电荷全部转移到第二电极下的势阱中,完成了一次完整的信号转移过程。将第一电极、第二电极更换为任意两个相邻电极重复上述三步,都可完成电荷转移。第三电极的存在确保了电荷的定向转移。CCD也存在二相的电荷转移方式,在这种方式中设计了不对称的电极结构,可
7、以保证电荷转移的定向性。CCD的信号输出(电荷的检测)目前CCD的输出方式主要有电流输出、浮置扩散放大器输出和浮置栅放大器输出。当信号电荷在转移脉冲的驱动下向右转移到末级电极(图中CR2电极)下的势阱中后,CR2电极上的电压由高变低时,由于势阱提高,信号电荷将进入输出栅(图中N+区)。由UD+、电阻R、衬底p和N+区构成的反向偏置二极管相当于无限深的势阱。1.电流输出进入到反向偏置的二极管中的电荷,将产生输出电流ID,且ID的大小与注入到二极管中的信号电荷量成正比。电阻R是制作在CCD内的电阻,阻值是常数。所以,输出电流ID与注入到二极管中的电荷量成线性关系,且RD是复位信号,用来快速抽空信号
8、电荷填空CCD的信号输出(电荷的检测)在电流输出中,输出端是一个反向偏置的二极管,而这次,输出端是一个三极管。在RG不导通的情况下,信号电荷与T2三极管的基极中的多数载流子复合,产生基极电流。T2将基极电流放大,从集电极发出,形成电流信号输出。电阻R是调整信号强弱的分流电阻。2.浮置扩散放大器输出当RG,也就是复位信号加上高电平以后,T1三极管基极和发射级正向偏置,这样残余的信号电荷被快速抽出,因此T1为复位三极管。CCD的信号输出(电荷的检测)浮置栅放大器输出中,T2栅极不是直接与信号电荷的转移沟道相连接,而是与沟道上面的浮置栅相连。当信号电荷转移到浮置栅下面的沟道时,在浮置栅上感应出镜像电
9、荷,以此来控制T2的栅极电位,达到信号检测与放大的目的。3.浮置栅放大器输出 CCD CCD图像传感器的改进图像传感器的改进 最初的CCD传感器中,感光单元和信号转移单元是混杂的,感光单元也参与信号的转移过程。这就造成一个问题,就是信号转移过程中,感光单元被占用了,这段时间就浪费了。要想连续拍两幅图像必须等第一幅图像输出以后才可以拍第二幅。后来人们把感光单元和信号转移单元分离开来。将信号转移单元称为移位寄存器。这样,只要将感光元件中的信号转入移位寄存器,就可以立刻再次感光,同时移位寄存器输出信号即可。使得相机的拍摄频率大大增加。CCD的常见时序图 SH为行周期脉冲,当SH高电平时,正值F1电极
10、下均形成深势阱,并通过SH势阱与MOS电容存储势阱沟通,MOS电容中的信号电荷转移到模拟移位寄存器的F1电极下的势阱中。当SH由高变低时,SH势阱下的势阱遍地将存储栅下势阱与F1电极下的势阱隔离开。存储栅进入光积分状态。模拟移位寄存器将在F1下的信号电荷经输出电路由U0电极输出。FR为复位脉冲。SP为像元采样脉冲。FC为有效像元起始信号。,第一层是微型镜头,第二层是分色滤色片以及第三层感光汇流层。第一层:微型镜头是由SONY領先发展出来的技术。为了有效提升CCD 的总像素,又要确保CCD芯片不会过大,以适应数码产品的微型化,只能缩小每个像素的尺寸。单一像素尺寸小了,受光面积就小,成像差。为改善
11、这个问题,SONY 率先在每一光敏元上装置微小镜片。这个设计就像是帮CCD挂上眼镜一样,感光面積大为提升。如此一來,可以同时兼顾像素数量的提高,又保证了图像质量。商用CCD芯片的基本结构填空 第二层:分色滤色片,这个部份的作用主要是帮助 CCD 具备色彩辨识的能力。回到源头,CCD 本身仅是光强感应器,对不同波长的光的感应是一样的,无法区分。分色滤色片,仅能够透过特定波长的光,借此,CCD 可以分开感应不同光线的成分,从而在最后影响处理器还原回原始色彩。CCD有曾有过兩种分色方式:一是 RGB 原色分色法,另一种是 CMYG补色分色法,2003年后由于影像处理引擎的技术和效率的进步,目前市场上
展开阅读全文