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“成像器件”是天文学专有名词。来自中国天文学名词审定委员会审定发布的天文学专有名词中文译名,词条译名和中英文解释数据版权由天文学名词委所有。
中文译名成像器件
英文原名/注释image-forming device
“英汉天文学名词数据库”(以下简称“天文名词库”)是由中国天文学会天文学名词审定委员会(以下简称“名词委”)编纂和维护的天文学专业名词数据库。该数据库的所有权归中国天文学会所有。
中国天文学名词审定委员会网站:
维基天文网站:
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光电探测器件-光电子探测成像器件的设计
光电探测器件-光电子探测成像器件的设计
2018光电成像器件原理与应用-光电成像应用举例-机器视觉测量
2018光电成像器件原理与应用-光电成像应用举例-机器视觉测量
半导体成像器件是现代信息技术中的核心器件之一,有广泛的应用与巨大的市场。目前主流成像技术的进展主要集中在工艺改进和电路设计上,本项目从器件结构优化的角度,原创性地提出一种以单个浮栅晶体管构成像素单元的新型成像器件。主要研究内容包括:采用标准集成电路制造工艺,完成原型成像器件的设计与制备,获得具有基本光电成像功能的器件。系统测试分析成像器件的光学-电学性能,探索器件的多种工作模式,深入分析获得器件光电转换过程所对相应的物理机制。根据器件的基本特性与物理原理,提出器件单元结构优化与阵列集成方案。本项目研究了实现超高像素密度和高成像质量的可见光成像芯片的器件制备方案与器件工作机制,为可见光成像芯片的发展提供了新的理论设计依据与技术解决方案。同时给出了器件集成的方法,并研制了100万像素成像芯片,实现了成像,验证了该技术的可行性。该技术在国防、科研、民用等多个领域拥有广泛的应用前景。
半导体成像器件是现代信息技术中的核心器件之一,有广泛的应用与巨大的市场。目前主流成像技术的进展主要集中在工艺改进和电路设计上,本项目从器件结构优化的角度,原创性地提出一种以单个浮栅晶体管构成像素单元的新型成像器件。主要研究内容包括:采用标准集成电路制造工艺,完成原型成像器件的设计与制备,获得具有基本光电成像功能的器件。系统测试分析成像器件的光学-电学性能,探索器件的多种工作模式,深入分析获得器件光电转换过程所对相应的物理机制。根据器件的基本特性与物理原理,提出器件单元结构优化与阵列集成方案。本项目探索实现超高像素密度和高成像质量的可见光成像芯片的器件制备方案与器件工作机制,为可见光成像芯片的发展提供新的理论设计依据与技术解决方案。
光电成像器件的作用是光电转换﹐增强原始输入光子信号,进而提高图像探测的效率和精度。按工作原理和结构的不同分为:①像增强器;②电子照相机;③电视型探测器;④固体二极管阵列。电视型探测器用来将图像信息转换成视频信号,记录到磁带上,或存储于电子计算机中,或在接收机上再转变成可见图像。通常是对图像上的每个点进行逐行扫描,按固定时间顺序,对每个点取样而完成转换。
普通电视摄像管不能满足天文观测的高精度、低噪声要求。二次电子导电式光导摄像管(SEC管),能在靶上积累二次电子长达好几小时之久,而且存储电荷图像不发生变化,有效地克服扫描电子束的读出噪声。它的缺点是响应特性的非线性和动态范围有限。但它同另一种硅增强靶光导摄像管一样,都已有效地用于天文观测。还有一种数字化图像探测器系统,采用多级像增强器为前级,输入光信号产生的效应大大增强后,再输给电视摄像管。每个被探测的光子都能在摄像管靶面上产生包含几十万个电子的脉冲信号,足以超过扫描电子束的读出噪声而被识别出来。脉冲信号输给专用数字信号处理机和电子计算机进行实时处理。这种系统具有几乎无限的存储本领,不存在微光极限阈,并且具有线性响应和良好的稳定性,能对暗弱天体进行精密的测光研究。目前,已有几种这类仪器的实用系统投入常规天文观测。
固体二极管阵列是利用集成电路工艺技术研制的硅光电二极管阵列探测器。它与上述电真空器件相比,具有结构简单、使用可靠、功率低、速度快、无畸变、无滞后、工作条件要求低、容易保养和多用途等优点。首先在天文上应用的集成硅二极管直线阵列,由两条平行的硅二极管线列构成。每个二极管单元线度约25微米,非常适合作为天文光谱研究的探测器使用。在二维二极管阵列中,电荷耦合器件(CCD)和电荷注入器件(CID)已应用于天文观测,并受到重视。