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CCD光譜

1.傳統的CCD陣列與PDA陣列由于其UV段與VIS、NIR段的光譜響應差別很大,因此往往造成在VIS段和NIR段有較好的信噪比,而在UV段的信噪比卻很差。本光譜儀是第一個采用新一代背照薄型CCD陣列式檢測器并發展成熟的陣列式光纖光譜儀,能夠在190-1100nm波長范圍內都有很好的光譜響應,可以很好的解決全波長的信噪比的平衡問題。

2.傳統的陣列式光纖光譜儀在波長范圍覆蓋UV和VIS段時,為了在UV段獲得比較好的信噪比,常常采用PDA陣列。但PDA陣列由于其光靈敏度較低,因此需要很強的光強輸入。因此在熒光等微弱光檢測上無法應用。該光譜儀采用的新一代背照薄型CCD陣列的光靈敏度高,暗噪聲低,動態范圍大,可達5200:1。因此很適合于UV-VIS-NIR范圍內的微弱光檢測。

3.采用了平場凹面全息光柵,大大降低了雜散光水平,并增加了其光通率。本光譜儀是世界上第一臺將平場凹面全息光柵和新一代背照薄型CCD陣列結合起來的陣列式光纖光譜儀,非常適合于UV檢測。

4.采用的背照薄型CCD陣列具有2048像元,遠大于以往的背照薄型CCD陣列的像素數量,也為高分辨率的需求提供了保證。

5.采用光纖接口輸入,配置靈活,可與不同的附件結合進行透射-吸收,反射檢測和熒光、拉曼檢測,以及其他的物理光學檢測

6.SMA接口進行了特殊設計,可解決光纖輸入的光強重復性不佳的缺點,具有很好的光強重現性。

7.性價比高。以往的背照薄型CCD雖然具有很好的性能,但是其價位高高在上,使得廣大客戶望而卻步。而該光譜儀采用新一代背照薄型CCD陣列,將該類光譜儀的價格帶入了大眾價位,使得背照薄型CCD陣列光譜儀可以廣泛應用于各種應用2100433B

CCD光譜造價信息

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臺班 韶關市2010年7月信息價
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CCD光譜簡介常見問題

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CCD光譜簡介文獻

面陣CCD對汞燈衍射光譜的采集與實時測量 面陣CCD對汞燈衍射光譜的采集與實時測量

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評分: 4.7

設計了一個面陣CCD光譜采集測量系統,提出了一種波長和頻率測量的新方法.運用衍射光柵得到汞燈的衍射光譜線,利用面陣CCD采集光譜圖像,編寫程序對采集圖像進行處理,得出各譜線的波長和頻率.該方法可實現實時測量且具有較高的測量精度.

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高爐風口回旋區斷面溫度可見光譜CCD輻射測量 高爐風口回旋區斷面溫度可見光譜CCD輻射測量

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針對高爐風口回旋區CCD工況檢測中圖像過飽和失真問題,提出了CCD光積分時間控制模型,解決高爐回旋區輻射測溫過程中CCD在由于輻射強度過大易出現輸出過飽和電流導致"圖像發白"問題,并進行了高爐回旋區斷面溫度與CCD快門時間關聯實驗,并給出了一定快門時間下溫度與圖像灰度計算模型;理論和實驗研究表明,CCD快門時間過長,使圖像的清晰程度下降甚至不可辨;通過控制CCD快門時間,可提高CCD輻射測溫動態范圍;工業應用表明,這種方法能實現高爐風口回旋區斷面溫度的在線非接觸測量和回旋區工況監控。

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電荷藕合器件圖像傳感器ccd芯片,它使用一種高感光度的半導體材料制成,能把光線轉變成電荷,通過模數轉換器芯片轉換成數字信號,數字信號經過壓縮以后由相機內部的閃速存儲器或內置硬盤卡保存,因而可以輕而易舉地把數據傳輸給計算機,并借助于計算機的處理手段,根據需要和想像來修改圖像。ccd芯片由許多感光單位組成,通常以百萬像素為單位。當ccd表面受到光線照射時,每個感光單位會將電荷反映在組件上,所有的感光單位所產生的信號加在一起,就構成了一幅完整的畫面。

CCD上感光組件的表面具有儲存電荷的能力,并以矩陣的方式排列。當其表面感受到光線時,會將電荷反應在組件上,整個CCD上的所有感光組件所產生的信號,就構成了一個完整的畫面。

如果分解CCD,你會發現CCD的結構為三層,第一層是“微型鏡頭”,第二層是“分色濾色片”以及第三層“感光層”。

第一層“微型鏡頭”

我們知道,數碼相機成像的關鍵是在于其感光層,為了擴展CCD的采光率,必須擴展單一像素的受光面積。但是提高采光率的辦法也容易使畫質下降。這一層“微型鏡頭”就等于在感光層前面加上一層透鏡。因此感光面積不再因為傳感器的開口面積而決定,而改由微型鏡片的表面積來決定。

第二層是“分色濾色片”

CCD的第二層是“分色濾色片”,目前有兩種分色方式,一是RGB原色分色法,另一個則是CMYG補色分色法這兩種方法各有優缺點。首先,我們先了解一下兩種分色法的概念,RGB即三原色分色法,幾乎所有人類眼鏡可以識別的顏色,都可以通過紅、綠和藍來組成,而RGB三個字母分別就是Red, Green和Blue,這說明RGB分色法是通過這三個通道的顏色調節而成。再說CMYG,這是由四個通道的顏色配合而成,他們分別是青(C)、洋紅(M)、黃(Y)、綠(G)。在印刷業中,CMYG更為適用,但其調節出來的顏色不及RGB的多。

原色CCD的優勢在于畫質銳利,色彩真實,但缺點則是噪聲問題。因此,大家可以注意,一般采用原色CCD的數碼相機,在ISO感光度上多半不會超過400。相對的,補色CCD多了一個Y黃色濾色器,在色彩的分辨上比較仔細,但卻犧牲了部分影像的分辨率,而在ISO值上,補色CCD可以容忍較高的感光度,一般都可設定在800以上

第三層:感光層

CCD的第三層是“感光片”,這層主要是負責將穿過濾色層的光源轉換成電子信號,并將信號傳送到影像處理芯片,將影像還原。2100433B

概述

CCD是60年代末期由貝爾試驗室發明。開始作為一種新型的PC存儲電路,很快CCD具有許多其他潛在的應用,包括信號和圖像(硅的光敏性)處理。

類型

CCD 是在薄的硅晶片上處理一系列不同的功能,在每一個硅晶片上分布幾個相同的IC等可產生功能的元件,被選擇的IC從硅晶片上切下包裝在載體里用在系統上。總結下來,CCD主要有以下幾種類型:

一、面陣CCD:

允許拍攝者在任何快門速度下一次曝光拍攝移動物體。

面陣CCD可以在一次曝光中以任意的快門速度來捕捉動態對象,創建二維的影像,其主要應用在高階數碼相機、保安監視器和攝錄機等方面。

二、線陣CCD:

用一排像素掃描過圖片,做三次曝光——分別對應于紅、綠、藍 三色濾鏡,正如名稱所表示的,線性傳感器是捕捉一維圖像。初期應用于廣告界拍攝靜態圖像,線性陣列,處理高分辨率的圖像時,受局限于非移動的連續光照的物體。廣泛應用于掃描儀及復印機之類的處理靜態圖像的場合

三、三線傳感器CCD:

在三線傳感器中,三排并行的像素分別覆蓋RGB濾鏡,當捕捉彩色圖片時,完整的彩色圖片由多排的像素來組合成。三線CCD傳感器多用于高端數碼相機,以產生高的分辨率和光譜色階。

四、交織傳輸CCD:

這種傳感器利用單獨的陣列攝取圖像和電量轉化,允許在拍攝下一圖像時在讀取當前圖像。交織傳輸CCD通常用于低端數碼相機、攝像機和拍攝動畫的廣播拍攝機。

五、全幅面CCD:

此種CCD具有更多電量處理能力,更好動態范圍,低噪音和傳輸光學分辨率,全幅面CCD允許即時拍攝全彩圖片。全幅面CCD由并行浮點寄存器、串行浮點寄存器和信號輸出放大器組成。全幅面CCD曝光是由機械快門或閘門控制去保存圖像,并行寄存器用于測光和讀取測光值。圖像投攝到作投影幕的并行陣列上。此元件接收圖像信息并把它分成離散的由數目決定量化的元素。這些信息流就會由并行寄存器流向串行寄存器。此過程反復執行,直到所有的信息傳輸完畢。接著,系統進行精確的圖像重組。

數碼相機曝光的整個流程:

1. 機械快門打開,CCD曝光

2. 在CCD內部光信號轉為電信號

3. 快門關閉,阻塞光線。

4. 電量傳送到CCD輸出口轉化為信號。

5. 信號被數字化,數字資料輸入內存。

6. 圖像資料被進行處理,顯示在LCD或電腦上。

面陣數碼相機如何解決彩色圖像的曝光?

1.三塊CCD同時曝光的方法

第一種方法是采取了三塊CCD芯片同時曝光的方法,它可以在一次曝光拍攝的同時,捕捉到所有的彩色信息。當光線通過鏡頭射向CCD表面的時候,由一個特制的棱鏡式分光鏡,將影像的成像光速成分射到三個不同的CCD平面。每一個CCD只記錄紅綠藍色光中一種色光的彩色信息,并且只再現一種色彩,然后通過軟件的對準處理,合成為一幅完整的全彩色畫面。

由于人類的眼睛對于光譜綠色波段的光色最為敏感,有些數碼相機在安排濾色片的時候使用兩排綠濾色片來記錄綠光信息,而使用第三排紅色和藍色的馬賽克濾色片來分別記錄紅光和藍光的信息。由于紅色和藍色信息存在間隙,這里需要由計算機采取的插值計算方法來增加附加它的彩色信息。

2.單一芯片三次曝光的拍攝方式

面陣排列數碼相機捕捉彩色信息的第二種方法是“單一芯片三次曝光的拍攝方式”。采取這樣的方法時,數碼相機鏡頭的前方需要安裝一個濾色片轉輪,拍照時必須通過轉輪中的紅綠藍三塊濾色片,分別做三次單獨的曝光,分別記錄下紅綠藍光的彩色信息。最后照相機的軟件將三次曝光的影像信息結合在一起,構成為全彩色的影像。

使用這樣的方法時,由于是用三次曝光來記錄彩色信息,顯然,攝影者使用這樣一臺面陣的數碼相機,就只能局限于拍攝靜態物體。此外,由于三次拍攝條件可能出現的差異,很可能產生數碼相機的軟件不能適當重新組合影像的問題。特別是曝光過程中,光源發生的波動也都會改變影像的彩色平衡。三次曝光的數碼相機可以用來拍攝動態的單色影像(包括黑白照片),這是因為在濾色片轉輪上,除了三塊紅綠藍濾色之外,還有一塊透明的濾色片,它是用來黑白影像做單次曝光拍攝時使用的。由于只需要一次曝光,因而它可以拍攝動態物體。

3.單芯片一次曝光的拍攝方式

第三種方式是“單芯片一次曝光的拍攝方式”。在這一方式中,每一單個的像素都以兩種方式覆蓋著不同的紅,綠,藍色濾色片,一種是條紋覆蓋法,另一種是馬賽馬克圖案交錯覆蓋法。有些芯片上的綠濾色片多于紅色和藍色濾色片,這是因為需要去適應人眼視覺在可見光譜中對綠色更為敏感的特點。這樣,較多地使用綠色濾色片可以改善影像的分辨率。

每一個感光的像素只能捕獲一種彩色,它需要從相鄰的像素那里獲得更多的彩色信息,這是采取插值的計算方法實現的。如果不正確的彩色信息被賦值于像素之中,那么插值的效果也會出現問題,這通常在高反差影像的邊緣部分表現得最為明顯,比如黑色的文字,常常會出現彩色的鑲邊。

CCD在圖像運作的三大角色:

1. 曝光,通過離散的像素將光信號變為電信號。

當入射光以光子的形式落在像素陣列上時,就獲得一個圖像。每一個光子相對應的能量被硅吸收就發生反應產生一個(電子-孔)電量組,每一個像素所能收集到的電子數,線性地取決于光亮的程度和曝光的時間,非線性的取決于波長。

2. 電量轉移,在CCD內部進行電量轉移。

一旦電量被集中并保持在像素的結構中,就一定會使在物理上與像素分離的偵測放大器得到電量,當一個像素的電量移動時,同時相對應的像素的電量都會移動。電量對電壓的轉換并輸出放大

專業術語

1.charg coupled device (CCD)電荷耦合器件
2.device, charged coupled (CCD)電荷耦合器件

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