面型CCD图像传感器
发布时间:2014/11/9 18:26:09 访问次数:1162
面型CCD图像传感器:按一定ADS7862Y的方式将一维线型光敏单元及移位寄存器排列成二维阵列,即可构成面型CCD图像传感器。面型CCD图像传感器有3种基本类型,即线转移、帧转移和隔离转移,如图8-33所示。
图8-33 (a)所示为线转移面型CCD图像传感器的结构图。它由行扫描发生器、感光区和输出寄存器组成。行扫描发生器将光敏元件内的信息转移到水平(行)方向上,驱动脉冲将信号电荷逐位地按箭头方向转移,并移人输出寄存器,输出寄存器也在驱动脉冲的作用下使信号电荷经输出端输出。这种转移方式具有有效光敏面积大、转移速度快、转移效率高等特点,但电路比较复杂,易引起图像模糊。
图8-33 (b)所示为帧转移面型CCD图像传感器的结构图。它由光敏区(感光区)、存储区和水平读出寄存器3部分构成。图像成像到光敏区,当光敏区的某一相电极(如P)加有适当的偏压时,光生电荷将被收集到这些光敏单元的势阱里,光学图像变成电荷包图像。当光积分周期结束时,信号电荷迅速转移到存储区中,经输出端输出一帧信息。当整帧视频信号自存储区移出后,就开始下一帧信号的形成。这种面型CCD图像传感器的特点是结构简单,光敏单元密度高,但增加了存储区。
图8-33 (c)所示的结构是用得最多的一种结构形式。它将一列光敏单元与一列存储单元交替排列。在光积分期间,光生电荷存储在感光区光敏单元的势阱里;当光积分时间结束,转移栅的屯位由低变高,电荷信号进入存储区。随后,在每个水平回扫周期内,存储区中整个电荷图像逐行地向上移到水平读出移位寄存器中,然后移位到输出器件,在输出端得到与光学图像对应的逐行的视频信号。这种结构的感光单元面积减小,图像清晰,但单元设计复杂。
面型CCD图像传感器主要用于摄像机及测试技术。
面型CCD图像传感器:按一定ADS7862Y的方式将一维线型光敏单元及移位寄存器排列成二维阵列,即可构成面型CCD图像传感器。面型CCD图像传感器有3种基本类型,即线转移、帧转移和隔离转移,如图8-33所示。
图8-33 (a)所示为线转移面型CCD图像传感器的结构图。它由行扫描发生器、感光区和输出寄存器组成。行扫描发生器将光敏元件内的信息转移到水平(行)方向上,驱动脉冲将信号电荷逐位地按箭头方向转移,并移人输出寄存器,输出寄存器也在驱动脉冲的作用下使信号电荷经输出端输出。这种转移方式具有有效光敏面积大、转移速度快、转移效率高等特点,但电路比较复杂,易引起图像模糊。
图8-33 (b)所示为帧转移面型CCD图像传感器的结构图。它由光敏区(感光区)、存储区和水平读出寄存器3部分构成。图像成像到光敏区,当光敏区的某一相电极(如P)加有适当的偏压时,光生电荷将被收集到这些光敏单元的势阱里,光学图像变成电荷包图像。当光积分周期结束时,信号电荷迅速转移到存储区中,经输出端输出一帧信息。当整帧视频信号自存储区移出后,就开始下一帧信号的形成。这种面型CCD图像传感器的特点是结构简单,光敏单元密度高,但增加了存储区。
图8-33 (c)所示的结构是用得最多的一种结构形式。它将一列光敏单元与一列存储单元交替排列。在光积分期间,光生电荷存储在感光区光敏单元的势阱里;当光积分时间结束,转移栅的屯位由低变高,电荷信号进入存储区。随后,在每个水平回扫周期内,存储区中整个电荷图像逐行地向上移到水平读出移位寄存器中,然后移位到输出器件,在输出端得到与光学图像对应的逐行的视频信号。这种结构的感光单元面积减小,图像清晰,但单元设计复杂。
面型CCD图像传感器主要用于摄像机及测试技术。
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