光电系统设计理论基础文稿演示
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《光电系统课程设计》设计报告班级:学号:姓名:年月日一、CCD的工作原理CCD的工作原理:线阵CCD由光电二极管阵列组成的光敏区,转移栅,CCD模拟移位寄存器,以及其他一些控制电路构成。
光敏区可以把入射在其上的光能转化为电能,同时把所形成的电荷进行转移,变成便于利用的电压信号而且只有及时地把电荷转移走才能使得CCD芯片连续工作。
而转移栅的功能就是实现把光敏区产生的电荷进行快速准确的转移,必须用外界电路产生相应的波形(电压)进行控制,因此设计CCD的驱动电路成为能使器件正常工作的重要环节。
在转移栅把光敏区的产生的信号电荷转移到CCD 模拟移位寄存器的同时,光敏区又开始工作进行新一轮的转换。
CCD模拟移位寄存器则把转移过来的电荷保存并向外(计算机)传输。
剩余的电路如钳位和采样保持的作用是使得CCD芯片输出的信号的电平能稳定的保持,钳位则可以给采样保持电路提供一个稳定的采样值,采样保持电路的作用是把钳位电路的输出值保持一定的时间,使得波形成为高低电平的形式而不是脉冲。
CCD的工作过程:TCD2252D的基本结构原理图。
它是由2776个PN结光电二极管构成光敏单元阵列,其中前64个和后12个是用做暗电流检测而被遮蔽的,图中用符号表示;中间的2700个光电二极管是曝光像敏单元,图中用iD(0,1,2i=iS(0,1,2i= 示。
每个光敏单元的尺寸为8μm×8μm,相邻象素中心距8μm,相邻传感线间距48μm。
光敏单元阵列的两侧是用做存储光生电荷的MOS电容存储栅。
MOS电容存储栅的两侧是转移栅电极SH,转移栅电极的两侧为CCD模拟移位寄存器,其信号输出部分由输出放大器单元的OS端输出。
① SP:与像元同步,像敏单元采样脉冲,用作采样控制信号;② CP:缓冲控制脉冲(箝位栅);③ SH:完成将光敏区信号电荷向模拟移位寄存器中转移,在光积分期间,起到隔离作用;④ RS:当转移栅把信号电荷转移到移位寄存器中后,移位寄存器要一位一位输出电荷,为了不使得输出混乱,RS电极需要外加适当的复位脉冲,每当前一个电荷包输出完毕,下一个电荷包尚未输出之前,RS电极上应出现复位脉冲,它把前一电荷包抽走,以准备接受下一电荷包到来。
光电系统设计是一门涉及光学、电子和通信等多个领域知识的综合型学科,其在现代科技和工程领域中起着至关重要的作用。
光电系统的设计与应用涉及到光学元件、光电子器件、光电传感器、光电子通信等多个方面,涵盖了生产制造、信息传输、医疗健康、军事安全等各个领域。
本文将从方法、实用技术和应用三个方面对光电系统设计进行探讨。
一、方法1.1 光电系统设计的基本原理光电系统的设计主要基于光学原理和电子技术,通过光学元件和光电子器件的相互作用进行信息的采集、处理和传输。
其中,光学原理涉及到光的传播、反射、折射、色散等现象,而电子技术则包括了电磁波的接收、放大、调制、解调、数字化等技术手段。
1.2 光电系统设计的步骤光电系统设计的步骤一般包括需求分析、系统设计、元器件选型、系统集成、性能测试和应用推广等环节。
在需求分析阶段,需要明确系统的功能要求、使用环境和工作条件等信息;在系统设计阶段,需要根据需求分析的结果,确定系统的整体结构、功能模块和工作流程;在元器件选型阶段,需要根据设计要求,选择合适的光学元件、光电子器件和电子元器件;在系统集成阶段,需要进行硬件和软件的集成,确保系统的稳定运行和性能优良;在性能测试阶段,需要对系统进行功能测试和性能指标测试,以验证系统设计的有效性和可靠性;在应用推广阶段,需要将设计完成的光电系统投入到实际应用中,提高系统的经济效益和社会效益。
1.3 光电系统设计的关键技术在光电系统设计中,有一些关键技术是需要重点掌握和应用的,包括了光学成像技术、光电传感技术、光电通信技术、光电显示技术、光电测量技术等。
在这些技术中,光学成像技术是指利用光学器件将目标物体的信息转化为光学图像,用于观测和分析;光电传感技术是指利用光电传感器对光信号进行转换和探测,用于环境监测、医疗检测等领域;光电通信技术是指利用光纤或光无线传输技术进行信息通信和数据传输,具有高速、大容量和抗干扰能力强的特点;光电显示技术是指利用光电子器件将电子信号转化为光信号,进行信息显示和图像展示;光电测量技术是指利用光学测量原理获取目标物体的尺寸、形状、位置等信息,用于工程测量和科学研究等领域。