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EMCCD圖像傳感器CCD97時(shí)序驅動(dòng)電路的設計

作者: 時(shí)間:2012-09-12 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

( E lectr on Mult iply ing Charg e Co upLEDDevice) 是新一代高質(zhì)量微光成像器件。與傳統CCD( Charg e Coupled Device) 相比, 它采用了片上電子增益技術(shù), 利用片上增益寄存器使圖像信息在電子轉移過(guò)程中得到放大, 這使得它在很高的讀出速率下仍具有相對很低的讀出噪聲, 能在微光源下高分辨力成像。

  的這些特性使其在航天微光目標探測、微光生命科學(xué)成像、軍用高性能夜視探測等領(lǐng)域具有極大的應用潛力。 是EMCCD 應用的核心技術(shù), 其性能直接影響到成像質(zhì)量。目前常用的時(shí)序產(chǎn)生方法有以下幾種:

  ( 1) 直接數字電路驅動(dòng)法。這種方法原理簡(jiǎn)單, 容易實(shí)現。但是邏輯設計較復雜, 調試非常困難, 而且在實(shí)際電路中因使用芯片較多, 為整個(gè)系統帶來(lái)不可靠性。

  ( 2) MCU 驅動(dòng)法。該方法是通過(guò)編程MCU 的I/ O端口來(lái)獲得CCD 驅動(dòng)脈沖信號的。這種方法的靈活性好, 精度也可以很高, 對不同的CCD 器件只需要修改程序即可。由于CCD 的驅動(dòng)頻率為MHz 級, 使得選用MCU 器件的工作頻率必須很高( 提高了硬件成本) , 同時(shí)因頻繁的中斷和任務(wù)調度使MCU 效率很低。

  ( 3) EPROM 驅動(dòng)法。這種一般由晶體震蕩器、計數電路和EPROM 存儲器構成。這種驅動(dòng)時(shí)序產(chǎn)生方法, 結構簡(jiǎn)單、明確, 調試容易, 缺點(diǎn)是結構尺寸太大, 對于實(shí)現復雜的驅動(dòng)時(shí)序有較大困難。

  ( 4) 專(zhuān)用IC 驅動(dòng)方法。這種方法就是利用CCD專(zhuān)用IC 來(lái)產(chǎn)生時(shí)序, 集成度高, 功能強, 使用方便。對攝像機等視頻領(lǐng)域應用的CCD 或三元彩色CCD, 這種驅動(dòng)方法是首選。一般由相應的CCD 廠(chǎng)家提供。

  另一種更有效的方法就是使用CPLD, FPGA 等大規??删幊踢壿嬈骷?shí)現。通過(guò)對該邏輯器件的編程,能實(shí)現任意復雜的時(shí)序邏輯, 且調試方便, 只使用一片集成電路以及少數外圍器件, 故可靠性高。本文即采用這種方法, 實(shí)現了 所需的12 路驅動(dòng)時(shí)序。

  1 簡(jiǎn)介

   是E2V 公司的背照式低照度CCD , 有效像素512 × 512, 像素大小16 μm × 16 μm, 它是幀轉移型CCD, 芯片采用反向輸出模式抑制暗電流,其靈敏度高, 噪聲控制方面精益求精, 由于采用新的輸出放大電路, 使它能在11 MHz 的像素讀出速率下, 以低于1 電子/ 像素的超低噪聲工作, 其量子效率高達92. 5%。它獲取圖像速度快, 具有正常CCD 和EMCCD雙讀出模式。在微光成像系統中更具有優(yōu)越性, 能實(shí)現真正意義上的24 h 實(shí)時(shí)監控。

  2 的設計

  2. 1 CCD97 驅動(dòng)電路的要求

  成像區向存儲區的轉移波形如圖1 所示。

  

成像區向存儲區的轉移波形

  圖1 成像區向存儲區的轉移波形


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