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電荷耦合器件是什么?電荷耦合器件的工作

2023-03-27 13:23:01 來源:web開發網

電荷耦合器件是什么?

電荷耦合器件(Charge-coupled Device,CCD)是一種集成電路,上有許多排列整齊的電容,能感應光線,并將影像轉變成數字信號。經由外部電路的控制,每個小電容能將其所帶的電荷轉給它相鄰的電容。CCD 廣泛應用在數字攝影、天文學,尤其是攝影測量學(photometry)、光學與頻譜望遠鏡,和高速攝影技術如幸運成像。

電荷耦合器件的工作

CCD的運行涉及三個階段,由于最最流行的應用是成像,因此最好結合成像來解釋這些階段。這三個階段包括:

電荷感應/收集

充電計時

電荷測量

電荷感應/收集/存儲:

如上所述,CCD由電荷存儲元件組成,存儲元件的類型和電荷感應/沉積方法取決于應用。在成像中,CCD由大量光敏材料組成,這些光敏材料分成小區域(像素),用于構建感興趣場景的圖像。當投射在場景中的光在CCD上反射時,落入由其中一個像素定義的區域內的光子將被轉換為一個(或多個)電子,其數量與像素的強度成正比。每個像素的場景,這樣當CCD退出時,可以測量每個像素中的電子數量,并且可以重建場景。

下圖顯示了一個非常簡化的CCD橫截面。

從上圖中可以看出,像素是由CCD上方的電極位置定義的。這樣,如果向電極施加正電壓,正電位將吸引靠電極下方區域的所有帶負電的電子。此外,任何帶正電的空穴都將被電極周圍的區域排斥,這將導致“勢阱”的形成,其中所有由入射光子產生的電子都將被儲存起來。

隨著更多光落在CCD上,“勢阱”變得更強并吸引更多電子,直到達到“全阱容量”(一個像素下可以存儲的電子數量)。為了確保捕獲正確的圖像,例如在相機中使用快門以定時方式控制照明,以便填充勢阱但不超過其容量,因為這可能會適得其反。

充電時鐘輸出:

CCD制造中使用的MOS拓撲結構限制了可以在芯片上完成的信號調節和處理量。因此,通常需要將電荷輸出到完成處理的外部調節電路。

CCD行中的每個像素通常配備3個電極,如下圖所示:

其中一個電極用于創建用于電荷存儲的勢阱,而另外兩個用于計時電荷。

假設在其中一個電極下收集了電荷,如下圖所示:

為了將電荷從CCD中排出,將IØ3保持在高電會產生一個新的勢阱,這會迫使IØ2和IØ3之間共享電荷,如下圖所示。

接下來,IØ2被拉低,這導致電荷完全轉移到電極IØ3。

時鐘輸出過程通過將IØ1設為高電繼續進行,以確保電荷在IØ1和IØ3之間共享,最后將IØ3設為低電以使電荷在IØ1電極下完全移動。

根據CCD中電極的排列/方向,此過程將繼續,電荷將沿列向下或跨行移動,直到到達最后一行,通常稱為讀出寄存器。

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