《CCD图像传感器》PPT课件.ppt
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1、,CCD图像传感器,(Charge Coupled Device,感光耦合组件简称)是贝尔实验室的和于1970年发明的,由于它有光电转换、信息存储、延时和将电信号按顺序传送等功能,且集成度高、功耗低,因此随后得到飞速发展,是图像采集及数字化处理必不可少的关键器件,广泛应用于科学、教育、医学、商业、工业、军事和消费领域。,CCD图像传感器简介,CCD实物,常见的基于CCD光电耦器件的设备,嫦娥二号携带的CCD立体摄像机,CCD图像传感器,CCD图像传感器是按一定规律排列的MOS(金属氧化物半导体)电容器组成的阵列。在P型或N型硅衬底上生长一层很薄(约120nm)的二氧化硅,再在二氧化硅薄层上依次
2、序沉积金属或掺杂多晶硅电极(栅极),形成规则的MOS电容器阵列,再加上两端的输入及输出二极管就构成了CCD芯片。,CCD传感器的基本结构,CCD基本结构分两部分:1.MOS(金属氧化物半导体)光敏元阵列;2.读出移位寄存器。电荷耦合器件是在半导体硅片上制作成百上千个光敏元,一个光敏元又称一个像素,在半导体硅平面上光敏元按线阵或面阵有规则地排列。,MOS光敏元结构,MOS(Metal Oxide Semiconductor,MOS)电容器是构成CCD的最基本单元。,CCD分辨率,分辨率指的是中有多少像素,也就是上有多少感光组件,分辨率是图像传感器的重要特性。(像素=分辨率长宽数值相乘,如:640
3、X480=307200,就是30W像素)CCD分辨率主要取决于CCD芯片的像素数。其次,还受到传输效率的影响。高度集成的光敏单元可以获得高分辨率。但光敏单元的尺寸的减少将导致灵敏度的降低。,CCD基本工作原理,1.信号电荷的产生,2.信号电荷的存贮,3.信号电荷的传输,4.信号电荷的检测,工作原理,CCD工作过程的第一步是电荷的产生。CCD可以将入射光信号转换为电荷输出,依据的是半导体的内光电效应(也就是光生伏打效应)。,1.信号电荷的产生,信号电荷的产生(示意图),金属电极,氧化物,半导体,e-,e-,e-,e-,e-,e-,e-,光生电子,入射光,MOS电容器,CCD工作过程的第二步是信号
4、电荷的收集,就是将入射光子激励出的电荷收集起来成为信号电荷包的过程。当金属电极上加正电压时,由于电场作用,电极下P型硅区里空穴被排斥入地成耗尽区。对电子而言,是一势能很低的区域,称“势阱”。有光线入射到硅片上时,光子作用下产生电子空穴对,空穴被电场作用排斥出耗尽区,而电子被附近势阱(俘获),此时势阱内吸的光子数与光强度成正比。,2、信号电荷的存储,一个MOS结构元为MOS光敏元或一个像素,把一个势阱所收集的光生电子称为一个电荷包;CCD器件内是在硅片上制作成百上千的MOS元,每个金属电极加电压,就形成成百上千个势阱;如果照射在这些光敏元上是一幅明暗起伏的图象,那么这些光敏元就感生出一幅与光照度
5、响应的光生电荷图象。这就是电荷耦合器件的光电物理效应基本原理。,信号电荷的存储(示意图),e-,e-,势阱,入射光,MOS电容器,+UG,e-,e-,e-,e-,e-,e-,+Uth,e-,e-,势阱,入射光,MOS电容器,+UG,e-,e-,e-,e-,e-,e-,+Uth,UG Uth 时,UG Uth 时,在栅极G电压为零时,P型半导体中的空穴(多数载流子)的分布是均匀的。当施加正偏压UG(此时UG小于p型半导体的闽值电压Uth),空穴被排斥,产生耗尽区。电压继续增加,则耗尽区将进一步向半导体内延伸。,每个光敏元(像素)对应有三个相邻的转移栅电极1、2、3,所有电极彼此间离得足够近,以保
6、证使硅表面的耗尽区和电荷的势阱耦合及电荷转移。所有的1电极相连并施加时钟脉冲1,所有的2、3也是如此,并施加时钟脉冲2、3。这三个时钟脉冲在时序上相互交迭。,三个时钟脉冲的时序,CCD的MOS结构,CCD工作过程的第三步是信号电荷包的转移,就是将所收集起来的电荷包从一个像元转移到下一个像元,直到全部电荷包输出完成的过程。通过按一定的时序在电极上施加高低电平,可以实现光电荷在相邻势阱间的转移。,3、信号电荷的传输(耦合),(a)初始状态;(b)电荷由电极向电极转移;(c)电荷在电极下均匀分布;(d)电荷继续由电极向电极转移;(e)电荷完全转移到电极;(f)三相转移脉冲,图中CCD的四个电极彼此靠
7、的很近。假定一开始在偏压为10V的(1)电极下面的深势阱中,其他电极加有大于阈值的较低的电压(例如2V),如图(a)所示。一定时刻后,(2)电极由2V变为10V,其余电极保持不变,如图(b)。因为(1)和(2)电极靠的很近(间隔只有几微米),它们各自的对应势阱将合并在一起,原来在(1)下的电荷变为(1)和(2)两个电极共有,图(C)示。此后,改变(1)电极上10V电压为2 V,(2)电极上10V不变,如图(d)示,电荷将转移到(2)电极下的势阱中。由此实现了深势阱及电荷包向右转移了一个位置。,CCD工作过程的第四步是电荷的检测,就是将转移到输出级的电荷转化为电流或者电压的过程。输出类型,主要有
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