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科普知識
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圖像傳感器

CCD圖像傳感器的工作原理

發布日期:2022-10-09 點擊率:82

    CCD圖像傳感器(Charged Coupled Device)中文全稱:電荷耦合元件。可以稱為CCD感光元。CCD是一種半導體器件,能夠把光學影像轉化為數字信號。 CCD上植入的微小光敏物質稱作像素。一塊CCD上包含的像素數越多,其提供的畫面分辨率也就越高。
    CCD從功能上可分為線陣CCD和面陣CCD兩大類。線陣CCD通常將CCD內部電極分成數組,每組稱為一相,并施加同樣的時鐘脈沖。所需相數由CCD芯片內部結構決定,結構相異的CCD可滿足不同場合的使用要求。線陣CCD有單溝道和雙溝道之分,其光敏區是MOS電容或光敏二極管結構,生產工藝相對較簡單。它由光敏區陣列與移位寄存器掃描電路組成,特點是處理信息速度快,外圍電路簡單,易實現實時控制,但獲取信息量小,不能處理復雜的圖像。面陣CCD的結構要復雜得多,它由很多光敏區排列成一個方陣,并以一定的形式連接成一個器件,獲取信息量大,能處理復雜的圖像。
    CCD感光元件傳真機應用
    傳真機所用的線性CCD影像經透鏡成像于電容陣列表面后,依其亮度的強弱在每個電容單位上形成強弱不等的電荷。傳真機或掃瞄儀用的線性CCD每次捕捉一細長條的光影,而數碼相機或攝影機所用的平面式CCD則一次捕捉一整張影像,或從中擷取一塊方形的區域。一旦完成曝光的動作,控制電路會使電容單元上的電荷傳到相鄰的下一個單元,到達邊緣后一個單元時,電荷訊號傳入放大器,轉變成電位。如此周著復始,直到整個影像都轉成電位,取樣并數位化之后存入內存。儲存的影像可以傳送到打印機、儲存設備或顯示器。
    CCD感光元件數碼相機應用
    在數碼相機領域,CCD的應用更是異彩紛呈。一般的彩色數碼相機是將拜爾濾鏡( Bayer filter )加裝在CCD上。每四個像素形成一個單元,一個負責過濾紅色、一個過濾藍色,兩個過濾綠色(因為人眼對綠色比較敏感)。結果每個像素都接收到感光訊號,但色彩分辨率不如感光分辨率。
    用三片CCD和分光棱鏡組成的3CCD系統能將顏色分得更好,分光棱鏡能把入射光分析成紅、藍、綠三種色光,由三片CCD各自負責其中一種色光的呈像。所有的專業級數位攝影機,和一部份的半專業級數位攝影機采用3CCD技術。目前,超高分辨率的CCD芯片仍相當昂貴,配備3CCD的高解析靜態照相機,其價位往往超出許多專業攝攝影者的預算。因此有些高檔相機使用旋轉式色彩濾鏡,兼顧高分辨率與忠實的色彩呈現。這類多次成像的照相機只能用于拍攝靜態物品。
    CCD感光元件天文應用
    經冷凍的CCD同時在1990年代初亦廣泛應用于天文攝影與各種夜視裝置,而各大型天文臺亦不斷研發高像數CCD以拍攝極高解像之天體照片。
    CCD在天文學方面有一種奇妙的應用方式,能使固定式的望遠鏡發揮有如帶追蹤望遠鏡的功能。方法是讓CCD上電荷讀取和移動的方向與天體運行方向一致,速度也同步,以CCD導星不僅能使望遠鏡有效糾正追蹤誤差,還能使望遠鏡記錄到比原來更大的視場。
    一般的CCD大多能感應紅外線,所以衍生出紅外線影像、夜視裝置、零照度(或趨近零照度)攝影機/照相機等。為了減低紅外線干擾,天文用CCD常以液態氮或半導體冷卻,因室溫下的物體會有紅外線的黑體輻射效應。CCD對紅外線的敏感度造成另一種效應,各種配備CCD的數碼相機或錄影機若沒加裝紅外線濾鏡,很容易拍到遙控器發出的紅外線。降低溫度可減少電容陣列上的暗電流,增進CCD在低照度的敏感度,甚至對紫外線和可見光的敏感度也隨之提升(信噪比提高)。
    溫度噪聲、暗電流(dark current)和宇宙輻射都會影響CCD表面的像素。天文學家利用快門的開闔,讓CCD多次曝光,取其平均值以緩解干擾效應。為去除背景噪聲,要先在快門關閉時取影像訊號的平均值,即為"暗框"(dark frame)。然后打開快門,取得影像后減去暗框的值,再濾除系統噪聲(暗點和亮點等等),得到更清晰的細節。
    天文攝影所用的冷卻CCD照相機必須以接環固定在成像位置,防止外來光線或震動影響;同時亦因為大多數影像平臺生來笨重,要拍攝星系、星云等暗弱天體的影像,天文學家利用"自動導星"技術。大多數的自動導星系統使用額外的不同軸CCD監測任何影像的偏移,然而也有一些系統將主鏡接駁在拍攝用之CCD相機上。以光學裝置把主鏡內部份星光加進相機內另一顆CCD導星裝置,能迅速偵測追蹤天體時的微小誤差,并自動調整驅動馬達以矯正誤差而不需另外裝置導星。

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