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电荷藕合器件图像传感器ccd芯片,它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。ccd芯片由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当ccd表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整的画面。
ccd图像传感器是按一定规律排列的mos(金属—氧化物—半导体)电容器组成的阵列,在p型或n型硅衬底上生长一层很薄(约120nm)的二氧化硅,再在二氧化硅薄层上依次序沉积金属或掺杂多晶硅电极(栅极),形成规则的mos电容器阵列,再加上两端的输入及输出二极管就构成了ccd芯片。
CCD,是英文Charge Coupled Device 即电荷耦合器件的缩写,它是一种特殊半导体器件 ...
1 索尼 XC-HR70索尼工业高速黑白CCD摄像机 ¥400.00 &nb...
1 把脱脂棉又叠成厚实的条状,然后用镊子夹住.注意不要让镊子的头部露出来.沾满乙醇.甩一甩,甩到甩不出乙醇为止. 2 把相机拍摄模式调到M档.快门调到B...
3-6-6典型线阵CCD
3-6-6典型线阵CCD
三片CCD构成的高速彩色电视摄像机
1 高速电视摄像机高速电视摄像机是将人眼看不到的非常高速的现象,通过慢动作使人能够看到详细过程的一种摄像机,摄像时,以600 frames/s的速度进行,回放时以30 frames/s的速度进行,这样可使肉眼看不到的现象变得可见。RGB—Rabbit高速摄像机可用600 frames/s的高速度进行摄影,以600 frames/s的速度摄取的图像用30 frames/s的速度回放时,将原速度放缓了约20倍,这就使其变得可见。进而还可以低于30 frames/s的速度回放,可以观看到更低速的图像。
蓝鹏测控现在的测径仪均采用CCD芯片,使用的是光电测量原理进行测量的产品,CCD芯片的使用大大的提高了产品的测量精度,同时由于现在科学技术的增强,CCD芯片已经成为一种趋势了,而蓝鹏采用的CCD芯片具有7500个感光单元,具有非常高的测量精度,其精度可以达到0.0047mm/个单元,大范围的提高了产品的测量精度。下面蓝鹏详细为您讲解CCD芯片的工作原理。
CCD,英文全称:Charge-coupled Device,中文全称:电荷耦合元件。可以称为CCD图像传感器,也叫图像控制器。
CCD是一种半导体器件,能够把光学影像转化为数字信号。CCD上植入的微小光敏物质称作像素(Pixel)。一块CCD上包含的像素数越多,其提供的画面分辨率也就越高。
CCD的作用就像胶片一样,但它是把光信号转换成电荷信号。CCD上有许多排列整齐的光电二极管,能感应光线,并将光信号转变成电信号,经外部采样放大及模数转换电路转换成数字图像信号。
光电测量产品采用物方远心光路和CCD成像法进行在线尺寸检测。检测的核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源发出的光通过发射透镜形成平行光视场射向接收镜头。平行光再由接收透镜聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在接收单元上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在接收单元的CCD芯片上呈现出边界清晰的阴影。通过光电转换和数字化处理,即可通过阴影的宽度L计算出被测物直径D。
采用CCD测量原理测量的测径仪与采用激光测径仪测量的测量原理相比,由于激光测径仪需要采用旋转部件与高速电机,而CCD测径仪则不需要,因此CCD测径仪使用寿命成倍增长,维护简单,维护费用低廉,同时成本价降低,产品的性能稳定,测量准确,控制可靠,具有超高的性价比,是传统的激光测径仪的升级产品。
测径仪使用远心平行光源作为其光源使用,为单路测径仪提供放大或缩小的实像,保证产品的测量结果准确。远心平行光源是非常实用的光源,其使用寿命长,并且提供的光源也是高度平行的光源,其所形成的平行光视场准确的将被测轧材信息反映到CCD芯片上。测径仪可以对各种线缆、电缆、橡胶、塑料等提供高质无损的测量。
看完本篇文章对测径仪你有什么想法或者建议,尽管在文章下方留言或私信小编,有的留言小编这里不显示,无法做到及时回复。小编定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备,均可在下方留言。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
小编公众号:lanpeng_cekong
CCD元件的尺寸多为1/3英寸或者1/4英寸,在同分辨率下,元件尺寸大的较好。
CCD的优点是灵敏度高,噪音小,信噪比大,但是生产工艺复杂,成本高,功耗高。
CMOS集成度高、功耗低(不到CCD的1/3)、成本低,但是噪音比较大,灵敏度低,对光源要求高。在相同像素下CCD的成像的通透性、明锐度很好,色彩还原、曝光准确,而CMOS较差
CCD上感光组件的表面具有储存电荷的能力,并以矩阵的方式排列。当其表面感受到光线时,会将电荷反应在组件上,整个CCD上的所有感光组件所产生的信号,就构成了一个完整的画面。
如果分解CCD,你会发现CCD的结构为三层,第一层是“微型镜头”,第二层是“分色滤色片”以及第三层“感光层”。
第一层“微型镜头”
我们知道,数码相机成像的关键是在于其感光层,为了扩展CCD的采光率,必须扩展单一像素的受光面积。但是提高采光率的办法也容易使画质下降。这一层“微型镜头”就等于在感光层前面加上一层透镜。因此感光面积不再因为传感器的开口面积而决定,而改由微型镜片的表面积来决定。
第二层是“分色滤色片”
CCD的第二层是“分色滤色片”,目前有两种分色方式,一是RGB原色分色法,另一个则是CMYG补色分色法这两种方法各有优缺点。首先,我们先了解一下两种分色法的概念,RGB即三原色分色法,几乎所有人类眼镜可以识别的颜色,都可以通过红、绿和蓝来组成,而RGB三个字母分别就是Red, Green和Blue,这说明RGB分色法是通过这三个通道的颜色调节而成。再说CMYG,这是由四个通道的颜色配合而成,他们分别是青(C)、洋红(M)、黄(Y)、绿(G)。在印刷业中,CMYG更为适用,但其调节出来的颜色不及RGB的多。
原色CCD的优势在于画质锐利,色彩真实,但缺点则是噪声问题。因此,大家可以注意,一般采用原色CCD的数码相机,在ISO感光度上多半不会超过400。相对的,补色CCD多了一个Y黄色滤色器,在色彩的分辨上比较仔细,但却牺牲了部分影像的分辨率,而在ISO值上,补色CCD可以容忍较高的感光度,一般都可设定在800以上
第三层:感光层
CCD的第三层是“感光片”,这层主要是负责将穿过滤色层的光源转换成电子信号,并将信号传送到影像处理芯片,将影像还原。2100433B