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- 朋爱洋 2018-03-03 10:50:14
- 固态成像器件 固态成像器件是新一代的光电转换检测器,它是一类以半导体硅片为基材的光敏元件制成的多元阵列集成电路式的焦平面检测器,属于这一类的成像器件,目前较成熟的主要是电荷注入器件(CID)、电荷耦合器件(CCD)。 Denton与其同事们是将电荷耦合与电荷注入检测器(Charge-Coupled Detector and Charge-Injection Detector,简称CCD与CID)用于原子光谱分析的主要推动者。在这两种装置中,由光子产生的电荷被收集并储存在金属-氧化物-半导体(MOS)电容器中,从而可以准确地进行象素寻址而滞后极微。这两种装置具有随机或准随机象素寻址功能的二维检测器。可以将一个CCD看作是许多个光电检测模拟移位寄存器。在光子产生的电荷被贮存起来之后,它们近水平方向被一行一行地通过一个高速移位寄存器记录到一个前置放大器上。Z后得到的信号被贮存在计算机里。 CCD器件的整个工作过程是一种电荷耦合过程,因此这类器件叫电荷耦合器件。对于CCD器件,当一个或多个检测器的象素被某一强光谱线饱和时,便会产生溢流现象。即光子引发的电荷充满该象素,并流入相邻的象素,损坏该过饱和象素及其相邻象素的分析正确性,并且需要较长时间才能便溢流的电荷消失。为了解决溢流问题,应用于原子光谱分析的CCD器件,在设计过程中必须进行改进,例如:进行分段构成分段式电荷耦合器件(SCD),或在象表上加装溢流门,并结合自动积分技术等。 CID是一种电荷注入器件(Charge-Injected Device),其基本结构与CCD相似,也是一种MOS结构,当栅极上加上电压时,表面形成少数载流子(电子)的势阱,入射光子在势阱邻近被吸收时,产生的电子被收集在势阱里,其积分过程与CCD一样。 CID与CCD的主要区别在于读出过程,在CCD中,信号电荷必须经过转移,才能读出,信号一经读取即刻消失。而在CID中,信号电荷不用转移,是直接注入体内形成电流来读出的。即每当积分结束时,去掉栅极上的电压,存贮在势阱中的电荷少数载流子(电子)被注入到体内,从而在外电路中引起信号电流,这种读出方式称为非破坏性读取(Non-Destructive Read Out),简称:NDRO。CID的NDRO特性使它具有优化指定波长处的信噪比(S/N)的功能。 CID是电荷注入式固体检测器(主要热电的在用) CCD是电荷偶合固体检测器(Varian,Leman,SPECTRO都用的这个) SCD是CCD的一种,分成小块,形成阵列(PE独有) 它们的区别主要是电荷的读取方式不一样而已,上面也已经说得很详细了 量子效率从光电效应上讲是指被光照射后,在半导体硅片上产生的电子数和入射的光子数之比值乘以。 因为在检测器的前期过程就是一个光电转换的过程:分光后光子照射到检测器上,发生了光电转换效应,产生的电荷被收集并储存在金属-氧化物-半导(MOS)电容器中。电荷被贮存起来之后,它们通过一个高速移位寄存器记录到一个前置放大器上,Z后得到的信号就被贮存在计算机里。 所以量子效率和暗电流(无光照条件下,检测器产生的电流,即相当于背景噪音),和检测器的灵敏度有很大的关系 ICCD工作原理 ICCD(Intensified CCD),带有像增强功能的CCD相机,如上图所示一般由像增强器和CCD相机组成。像增强器由光阴极、微通道板、荧光屏组成。在荧光屏-微通道板、微通道板、微通道板 -荧光屏之间存在高电压。光子打到光阴极后产生光电子,光电子进入微通道板后被倍增,放大后的电子束打在荧光屏上成像。此时的像为增强后的影像,然后经光纤锥耦合到CCD上对像进行记录。
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CCD,是英文Charge Coupled Device 即电荷耦合器件的缩写,它是在MOS晶体管电荷存储器的基础上发展起来的,突出的特点是以电荷作为信号,而不是以电流或电压作为信号的。
在P型或N型硅单晶的衬底上生长一层厚度约为120~150nm的SiO2层,然后按一定次序沉积m行n列个金属电极或多晶硅电极作为栅极,栅极间隙约2.5μm,于是每个电极与其下方的SiO2和半导体间构成了一个MOS结构,这种结构再加上输入、输出结构就构成了m×n位CCD(m>1,n≥1);当n=1时,CCD器件被称为线阵CCD;当n>1时,则为面阵CCD。
CCD按受光方式分为前感光和背感光两种。前感光CCD由于正面布置着很多电极,光经电极反射和散射,不仅使得响应度大大减低(量子效率通常低于50%),也因为多次反射产品的干涉效应使光谱响应曲线出现马鞍形的起伏;背感光CCD由于避免了上述问题,因而响应度大大提高,量子效率可达到80%以上。(如图示)● CCD的重要性能参数:
◆ 量子效率
量子效率是表征CCD芯片对不同波长的光信号的光电转换本领的高低,是CCD的一个重要参数。
◆ 动态范围
一般定义动态范围是满阱容量与噪声的比值。增大动态范围的途径是降低暗电流和噪声,如采用制冷型CCD,或选择量子效率更高、像素尺寸更大的CCD。
◆ 噪声
CCD的噪声包含信号噪声、读出噪声和热噪声。
1、信号噪声是指信号的随机噪声。
2、读出噪声是电荷转移时产生的噪声,它发生在每次电荷转移过程中,因此与读取的速度有关,读取速度越快,读出噪声也越高。
3、热噪声是温度引起的噪声,温度越低,热噪声越小。
◆ 分辨率
面阵CCD的分辨率一般是指空间分辨率,它主要取决于CCD芯片的象元数和像素大小。
当CCD与光谱仪配合使用来进行光谱摄制时,其光谱分辨率则与光谱仪的光学色散能力以及CCD芯片的像素大小都有关系。
◆ 线性度
线性度是表征CCD芯片中的不同像元对同一波长的输入信号,其输出信号强度与输入信号强度成比例变化的一致性。
◆ 读出速度(帧数)
读出速度是用来表征单位时间内处理数据速度的快慢的参数。读出速度越快,单位时间内获得的信息越多;但同时要注意,读出速度越快,读出噪声越高。
◆ 制冷方式
CCD的制冷方式主要有半导体(TE)制冷和液氮制冷。(来源:北京卓立汉光仪器有限公司)
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