摘 要: 本文在对CCD图像传感器的特性进行分析的基础上,阐述了CCD图像传感器在微光电视系统中的应用,重点讨论了CCD与像增强器耦合方式,并指出了应用当中应该注意的几个问题及解决的途径。
<% 7P ^M(`/1 : 关键词: CCD ,图像增强,微光电视,耦合
F;Q_*0mIQ '6.>Wdd 1 引言
*0&4mi8 h%1~v$W` CCD (Charge Coupled Device) ,电荷耦合器件,是一种金属-氧化物-半导体结构的新型器件,其基本结构是一种密排的MOS电容器,能够存储由入射光在CCD像敏单元激发出的光信息电荷,并能在适当相序的时钟脉冲驱动下,把存储的电荷以电荷包的形式定向传输转移,实现自扫描,完成从光信号到电信号的转换。这种电信号通常是符合电视标准的视频信号,可在电视屏幕上复原成物体的可见光像,也可以将信号存储在磁带机内,或输入计算机,进行图像增强、识别、存储等处理。因此,CCD器件是一种理想的摄像器件。
]o[X+;Tj| tf7v5iG e 2 CCD的主要特性
2c"N-c&A #7~tL23}] 与真空摄像管相比,固体摄像器件有如下特点:
%EVV-n@ (U(/C5' (1)体积小、重量轻、耗电少、启动快、寿命长和可靠性高。
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(2)光谱响应范围宽。一般的CCD器件可工作在400nm~1100nm波长范围内。最大响应约在900nm。在紫外区,由于硅片自身的吸收,量子效率下降,但采用背部照射减薄的CCD,工作波长极限可达100nm。
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khj 3; +Y5(hjE (3)灵敏度高。CCD具有很高的单元光量子产率,正面照射的CCD的量子产率可达20%,若采用背部照射减薄的CCD,其单元量子产率高达90%以上。另外,CCD的暗电流很小,检测噪音也很低。因此,即使在低照度下(10-21x),CCD也能顺利完成光电转换和信号输出。
KcmDF4C2 X"TUe>cM (4)动态响应范围宽。CCD的动态响应范围在4个数量级以上最高可达8个数量级。
k_K,J6_) 'Vm5Cs$ (5)可达很高的分辨率,线阵器件已有7000像元,可分辨最小尺寸7μm;面阵器件己达4096像元 4096像元,CCD摄像机分辨率已超过1000线以上。
Y/^[qD =GH@.3`X (6) 易与微光像增强器级联耦合,能在低光条件下采集信号。
rq<`(V'2 7wiK.99 (7)抗过度曝光性能。过强的光会使光敏元饱和,但不会导致芯片毁坏。
}>{ L#JW &\"Y/b] 基于以上特性,将CCD用于微光电视系统中,不仅可以提高系统终端显示图象的质量,而且可以利用计算机对图像进行增强、识别、存储等操作。
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fuNl4BU 3 CCD微光电视系统的组成
670J{b M>?aa6@0 VO.-. 4 像增强器与CCD的耦合
1-6gB@cvQ < 72s7*Rv 现在,单独的CCD器件的灵敏度虽然可以在低照度环境下工作,但要将CCD单独应用于微光电视系统还不可能,因此,可以将微光像增强器与CCD进行耦合,让光子在到达CCD器件之前使光子先得到增益。微光像增强器与CCD耦合方式有三种:
|`_ <@b lnC!g (1)光纤光锥耦合方式
/e.FY9 6-*~t8 光纤光锥也是一种光纤传像器件,它一头大,另一头小,利用纤维光学传像原理,可将微光管光纤面板荧光屏(通常,Φ有效为Φ18、Φ25或Φ30mm)输出的经增强的图像,耦合到CCD光敏面(对角线尺寸通常是12.7mm和16.9mm)上,从而可达到微光摄像的目的。
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