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公开(公告)号:CN109462733A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811240421.6
申请日:2018-10-24
申请人: 中国电子科技集团公司第四十四研究所
IPC分类号: H04N5/372
CPC分类号: H04N5/372
摘要: 本发明属于光电探测及成像技术领域,具体为一种高灵敏度双倍增内线转移CCD,所述双倍增内线转移CCD包括雪崩光敏二极管、垂直CCD信道、移位寄存器以及电子倍增结构;入射光子进入所述高灵敏度双倍增内线转移CCD,被雪崩光敏二极管吸收,通过对雪崩光敏二极管产生雪崩击穿,完成第一次的信号倍增;第一次倍增后的信号通过外部施加的转移脉冲转移到各个垂直CCD信道中,分级转移到移位寄存器中,通过外部施加的倍增电压,信号电荷由移位寄存器转移到电子倍增结构中,将信号电荷进行倍增,完成第二次的信号倍增。本发明能够通过前后双倍增,从而将CCD的灵敏度由10-4Lx提升到10-5Lx量级。
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公开(公告)号:CN108810429A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810882970.7
申请日:2018-08-06
申请人: 深圳精创视觉科技有限公司
IPC分类号: H04N5/372
CPC分类号: H04N5/372
摘要: 本发明涉及图像采集系统,尤其涉及一种低成本高速线性CCD图像采集系统,包括微处理器、电源模块、通讯模块、主机模块、线性CCD图像采集模块、图像信号处理模块,所述微处理器、通讯模块、线性CCD图像采集模块均与所述电源模块相连,所述主机模块通过所述通讯模块连接所述微处理器,所述线性CCD图像采集模块和所述图像信号处理模块均与所述微处理器相连,所述线性CCD图像采集模块与所述图像信号处理模块连接,与现有技术相比,本发明结构精简,成本低,连接稳定,噪音小,采集速度快,工作效率高,图像处理环节既保留了原有图像细节特征,又能对目标图像的噪声进行抑制,为后续微处理器图像数据读取和分析,提供了更高的有效性和可靠性,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108475687A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201680070248.2
申请日:2016-12-22
申请人: 微软技术许可有限责任公司
IPC分类号: H01L27/146
CPC分类号: H04N5/353 , H01L27/14623 , H01L27/14636 , H01L27/1464 , H04N5/372
摘要: 公开了一种包括多个光电二极管(32)和快门触发器触点(31)的基板(30)的图像传感器。多个光电探测器共同定义与基板表面平行的像素区域(35)的至少一部分。快门触发器触点被耦合以向多个光电探测器提供共同的快门触发器信号,并包括设置在基板上与像素区域基本上共同延伸的相邻导电区域。
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公开(公告)号:CN105103538B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201480015834.8
申请日:2014-02-18
申请人: 浜松光子学株式会社
IPC分类号: H04N5/372 , H01L27/148 , H04N5/341
CPC分类号: H04N5/372 , H01L27/14812 , H04N5/37213 , H04N5/3725 , H04N5/378
摘要: 固体摄像装置(1)包含光电转换部(11、12)、传送部(21、22)、第一缓冲部(31、32)、第二缓冲部(51、52)、第一输出部(40)及第二输出部(60)。光电转换部(11、12)对应于光入射而产生电荷。传送部(21、22)将所产生的电荷对应于3相或4相的驱动信号向第一方向或其相反的第二方向传送。第一缓冲部(31、32)及第二缓冲部(51、52)取得通过传送部(21、22)而分别向第一及第二方向传送的电荷,并对应于2相的驱动信号,将所取得的电荷分别向第一及第二方向传送。第一输出部(40)及第二输出部(60)取得分别自第一缓冲部(31、32)及第二缓冲部(51、52)所传送的电荷,并输出与所取得的电荷相应的信号。
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公开(公告)号:CN103843139B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201280048615.0
申请日:2012-09-28
申请人: 索尼公司
发明人: 山口哲司
IPC分类号: H01L27/146 , H04N5/374
CPC分类号: H04N9/045 , H01L27/14614 , H01L27/14638 , H01L27/1464 , H01L27/14645 , H01L27/14647 , H01L27/307 , H01L31/1013 , H04N5/2254 , H04N5/238 , H04N5/372 , H04N5/37206 , H04N5/378 , H04N9/646 , H04N9/735
摘要: 本发明涉及具有优良的色彩分离和高灵敏度的固态成像器件和设置有该固态成像器件的成像装置。所述固态成像器件包括:半导体层11,其表面侧成为电路形成面;两层以上的光电转换单元PD1和PD2,它们堆叠并形成在所述半导体层11中;和纵向晶体管Tr1,其中,栅极电极21形成为从所述半导体层11的表面15被嵌入到所述半导体层11内。所述两层上的光电转换单元中的一层光电转换单元PD1形成为跨越所述纵向晶体管Tr1的栅极电极21的被嵌入到所述半导体层内的部分21A,并且连接到由所述纵向晶体管Tr1形成的沟道。
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公开(公告)号:CN107707842A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710977308.5
申请日:2017-10-19
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明属于激光探测技术领域,具体涉及一种用于高功率激光近场测量的高信噪比探测装置及探测方法。该探测装置包括CCD传感器、前置放大与预处理单元、采样转换机构、FPGA控制器、PHY芯片和光纤网络接口。本发明探测装置主要用于高功率激光的近场测量,能够很好的探测不同强度分布的激光,从而实现精密的近场测量。同时,该探测装置针对高功率激光进行近场测量时的高信噪比要求,能够实现高动态范围,高信噪比,低非均匀性成像,并且能够稳定输出高质量激光测量图像。此外,该探测装置能够进行采样位置的灵活选取和采样数据的高效处理,使得图像信噪比提高的同时数据处理的灵活性也极大增强。
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公开(公告)号:CN107462329A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710631928.3
申请日:2017-07-28
申请人: 合肥美亚光电技术股份有限公司
CPC分类号: G01J3/2823 , G01J3/027 , G01J3/2803 , G01J3/42 , G01J2003/2813 , G01J2003/2826 , G01J2003/425 , G02B27/1006 , G02B27/1086 , G02B27/126 , H04N5/372
摘要: 本发明公开了一种多光谱相机、多光谱成像装置及控制方法。其中,多光谱成像装置包括:光学镜头,用于收集物料的反射光;入口狭缝,所述入口狭缝位于光学镜头的焦点处,以便所述反射光聚焦至入口狭缝;分光系统,用于将由入口狭缝入射的反射光分为多束单色光;面阵传感器,用于接收多束单色光;传感器读出电路,用于控制面阵传感器的曝光时间、并通过调节面阵传感器的控制时序以实现面阵传感器的波段合并以及波段选择。本发明的多光谱成像装置具有波段任意分隔,多波段同时曝光,且扫描速度快的优点,尤其适合用于在线物质的分类。
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公开(公告)号:CN107092752A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710271834.X
申请日:2017-04-24
申请人: 北京理工大学
CPC分类号: G06F17/5009 , H04N5/372
摘要: 本发明提出了一种基于光线追迹的光学相机仿真成像方法和系统,方法包括:光学系统仿真和成像与光电系统仿真;光学系统仿真包括:光学系统建模、相机畸变建模仿真、相机弥散斑建模仿真和相机杂散光建模仿真;成像与光电系统仿真包括光谱响应分析模块、CCD光电转换建模仿真、模拟电路建模仿真和数模量化建模仿真。本发明综合考虑遥感相机光学系统及CCD成像系统对成像结果的影响因素,建立详细完整的遥感相机参数数据库,使仿真图像与真实图像有更高的贴近度,具有较高地仿真精度。
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公开(公告)号:CN104570315B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201410849425.X
申请日:2014-12-30
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
CPC分类号: G02B21/0064 , G02B21/0032 , G02B21/0084 , G02B21/36 , G02B21/367 , G02B26/0833 , G02B27/141 , H04N5/2256 , H04N5/372 , H04N9/077 , H04N13/257
摘要: 本发明提供一种基于结构照明的彩色三维层析显微成像系统及方法,包括照明光源、设置在照明光源光路上的分光棱镜、设置在分光棱镜的反射光路上的结构光产生器、设置在分光棱镜的透射光路上的透镜、设置在透镜光路上的分光镜、设置在分光镜上方光路上的显微物镜和载物台、设置在分光镜下方光路上的反光镜和筒镜、设置在筒镜后方的CCD相机;CCD相机为彩色CCD相机;照明光源为非相干单色LED光源或白光LED光源;结构光产生器为数字微镜器件DMD。本发明在HSV彩色空间进行图像处理,复原样品的彩色信息。与传统的RGB彩色空间相比,HSV彩色空间避免了R、G、B三个通道之间的相互串扰,可以更加准确地获得样品的真实彩色信息。
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