CCD影像儀的重要組成部分
CCD是于1969年由美國貝爾實(shí)驗(yàn)室(Bell Labs)的維拉·波義耳)和喬治·史密斯(George(Willard S. Boyle
E. Smith)所發(fā)明的。當(dāng)時貝爾實(shí)驗(yàn)室正在發(fā)展影像和半導(dǎo)體氣泡式內(nèi)存。將這兩種新技術(shù)結(jié)合起來后,波義耳和史密斯得出一種裝置,他們命名為“電荷‘氣泡’元件”(Charge "Bubble" Devices)。這種裝置的特性就是它能沿著一片半導(dǎo)體的表面?zhèn)鬟f電荷,便嘗試用來做為記憶裝置,當(dāng)時只能從暫存器用“注入”電荷的方式輸入記憶。但隨即發(fā)現(xiàn)光電效應(yīng)能使此種元件表面產(chǎn)生電荷,而組成數(shù)位影像。 到了70年代,貝爾實(shí)驗(yàn)室的研究員已經(jīng)能用簡單的線性裝置捕捉影像,CCD就此誕生。有幾家公司接續(xù)此一發(fā)明,著手進(jìn)行進(jìn)一步的研究,包括快捷半導(dǎo)體(Fairchild Semiconductor)、美國無線電公司(RCA)和德州儀器(Texas Instruments)。其中快捷半導(dǎo)體的產(chǎn)品上市,于1974年發(fā)表500單元的線性裝置和100x100像素的平面裝置。
以上為CCD發(fā)展歷程
1、HAD感測器
HAD(HOLE-ACCUMULATION DIODE)傳感器是在N型基板,P型,N+2極體的表面上,加上正孔蓄積層,這是SONY*的構(gòu)造。由于設(shè)計了這層正孔蓄積層,可以使感測器表面常有的暗電流問題獲得解決。另外,在N型基板上設(shè)計電子可通過的垂直型隧道,使得開口率提高,換句換說,也提高了感度。在80年代初期,索尼將其使用在可變速電子快門產(chǎn)品中,在拍攝移動快速的物體也可獲得清晰的圖象。[2]
2、ON-CHIP MICRO LENS
80年代后期,因?yàn)镃CD中每一像素的縮小,將使得受光面積減少,感度也將變低。為改善這個問題,索尼在每一感光二極管前裝上微小鏡片,使用微小鏡片后,感光面積不再因?yàn)楦袦y器的開口面積而決定,而是以微小鏡片的表面積來決定。所以在規(guī)格上提高了開口率,也使感亮度因此大幅提升。
3、SUPER HAD CCD
進(jìn)入90年代后期以來,CCD的單位面積也越來越小,1989年開發(fā)的微小鏡片技術(shù),已經(jīng)無法再提升感亮度,如果將CCD組件內(nèi)部放大器的放大倍率提升,將會使雜訊也被提高,畫質(zhì)會受到明顯的影響。索尼在CCD技術(shù)的研發(fā)上又更進(jìn)一步,將以前使用微小鏡片的技術(shù)改良,提升光利用率,開發(fā)將鏡片的形狀*化技術(shù),即索尼 SUPER技術(shù)。基本上是以提升光利用效率來提升感亮度的設(shè)計,這也為日前的CCD基本技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。 HAD CCD
4、NEW STRUCTURE CCD
在攝影機(jī)的光學(xué)鏡頭的光圈F值不斷的提升下,進(jìn)入到攝影機(jī)內(nèi)的斜光就越來越多,使得入射到CCD組件的光無法的被聚焦到感測器上,而CCD感測器的感度將會降低。1998年索尼公司為改善這個問題,將彩色濾光片和遮光膜之間再加上一層內(nèi)部的鏡片。加上這層鏡片后可以改善內(nèi)部的光路,使斜光也可以被聚焦到感光器。而且同時將硅基板和電極間的絕緣層薄膜化,讓會造成垂直CCD畫面雜訊的訊號不會進(jìn)入,使SMEAR特性改善。
5、EXVIEW HAD CCD
比可視光波長更長的紅外線光,也可以在半導(dǎo)體硅芯片內(nèi)做光電變換。可是至當(dāng)前為止,CCD無法將這些光電變換后的電荷,以有效的方法收集到感測器內(nèi)。為此,索尼在1998年新開發(fā)的“EXVIEW HAD CCD”技術(shù)就可以將以前未能有效利用的近紅外線光,有效轉(zhuǎn)換成為映像資料而用。使得可視光范圍擴(kuò)充到紅外線,讓感亮度能大幅提高。利用“EXVIEW HAD CCD”組件時,在黑暗的環(huán)境下也可得到高亮度的照片。而且之前在硅晶板深層中做的光電變換時,會漏出到垂直CCD部分的SMEAR成分,也可被收集到傳感器內(nèi),所以影響畫質(zhì)的雜訊也會大幅降低[3]。
榮譽(yù)
2006年元月,波義耳和史密斯獲頒電機(jī)電子工程師學(xué)會(IEEE)頒發(fā)的Charles Stark Draper獎?wù)拢员碚盟麄儗CD發(fā)展的貢獻(xiàn)。
北京時間2009年10月6日,2009年諾貝爾物理學(xué)獎揭曉,瑞典*科學(xué)院委員會宣布將該獎項(xiàng)授予一名中國科學(xué)家高錕)和兩名科學(xué)家維拉·博伊爾(Willard S. Boyle)和喬治·史密斯(George E. Smith)。科學(xué)家Charles K. Kao 因?yàn)?ldquo;在光學(xué)通信領(lǐng)域中光的傳輸?shù)拈_創(chuàng)性成就” 而獲獎,科學(xué)家因博伊爾和喬治-E-史密斯因“發(fā)明了成像半導(dǎo)體電路——電荷藕合器件圖像傳感器獲此殊榮。CCD” (Charles K. Kao香港諾貝爾獎
編輯本段功能特性
CCD圖像傳感器可直接將光學(xué)信號轉(zhuǎn)換為模擬電流信號,電流信號經(jīng)過放大和模數(shù)轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)圖像的獲取、存儲、傳輸、處理和復(fù)現(xiàn)。其顯著特點(diǎn)是:1.體積小重量輕;2.功耗小,工作電壓低,抗沖擊與震動,性能穩(wěn)定,壽命長;3.靈敏度高,噪聲低,動態(tài)范圍大;4.響應(yīng)速度快,有自掃描功能,圖像畸變小,無殘像;5.應(yīng)用超大規(guī)模集成電路工藝技術(shù)生產(chǎn),像素集成度高,尺寸,商品化生產(chǎn)成本低。因此,許多采用光學(xué)方法測量外徑的儀器,把CCD器件作為光電接收器。
工作原理CCD
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(nèi)部電極分成數(shù)組,每組稱為一相,并施加同樣的時鐘脈沖。所需相數(shù)由CCD芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)決定,結(jié)構(gòu)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(qū)是MOS電容或光敏二極管結(jié)構(gòu),生產(chǎn)工藝相對較簡單。它由光敏區(qū)陣列與移位寄存器掃描電路組成,特點(diǎn)是處理信息速度快,外圍電路簡單,易實(shí)現(xiàn)實(shí)時控制,但獲取信息量小,不能處理復(fù)雜的圖像(線陣CCD如右圖所示)。面陣CCD的結(jié)構(gòu)要復(fù)雜得多,它由很多光敏區(qū)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(fù)雜的圖像。
CCD的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
*層“微型鏡頭”
我們知道,數(shù)碼相機(jī)成像的關(guān)鍵是在于其感光層,為了擴(kuò)展CCD的采光率,必須擴(kuò)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(zhì)下降。這一層“微型鏡頭”就等于在感光層前面加上一副眼鏡。因此感光面積不再因?yàn)閭鞲衅鞯拈_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CMYK補(bǔ)色分色法這兩種方法各有優(yōu)缺點(diǎn)。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(lán)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(diào)節(jié)而成。再說CMYK,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)、黑(K)。在印刷業(yè)中,CMYK更為適用,但其調(diào)節(jié)出來的顏色不及RGB的多。
原色CCD的優(yōu)勢在于畫質(zhì)銳利,色彩真實(shí),但缺點(diǎn)則是噪聲問題。因此,大家可以注意,一般采用原色CCD的數(shù)碼相機(jī),在ISO感光度上多半不會超過400。相對的,補(bǔ)色CCD多了一個Y黃色濾色器,在色彩的分辨上比較仔細(xì),但卻犧牲了部分影像的分辨率,而在ISO值上,補(bǔ)色CCD可以容忍較高的感光度,一般都可設(shè)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(fù)責(zé)將穿過濾色層的光源轉(zhuǎn)換成電子信號,并將信號傳送到影像處理芯片,將影像還原。