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记录身边的美景,生活的点滴,定格美丽的瞬间,相机帮人们留住了太多的美好回忆。越来越多的人热爱摄影,同时也对相机的画质与性能提出更高的要求。说到数码相机就不能不提ccd图像传感器了,这种能够把光学影像转化为数字信号的半导体器件被广泛应用于数码相机中。事实上ccd不仅应用于数码相机中,还被广泛应用于摄像机、扫描仪、光学遥测技术、光学与频谱望远镜等产品中。下面就对ccd的功能特性及具体应用进行分析。ccd图像传感器可直接将光学信号转换为模拟电流信号,电流信号经过放大和模数转换,实现图像的获取、存储、传输、处理和复现。ccd一般可分为线阵ccd和面阵ccd两大类。线阵ccd将ccd内部电极分成数组,并施加同样的时钟脉冲,以满足不同场合的应用。面阵ccd较线阵ccd结构更为复杂,由很多光敏区排列成一个方阵并以一定的形式连接成一个器件,以获取大量信息,完成复杂图像的处理。一般考察ccd质量性能,可以对其不同参数进行考虑。包括ccd的光谱灵敏度、暗电流与噪声、转移效率和转移损失率、时钟频率的上、下限、动态范围、非均匀性、非线性度、时间常数、ccd芯片像素缺陷等。ccd图像传感器一般体积较小,功耗也较低,因此适应于各类电子产品而不会占用太大空间。同时ccd灵敏度高、噪声低、动态范围大、响应速度快、像素集成度高、尺寸精确等,都让它的应用得到普及。含格状排列像素的ccd应用于数码相机、光学扫瞄仪与摄影机的感光元件。经冷冻的ccd亦广泛应用于天文摄影与各种夜视装置,而各大型天文台亦不断研发高像数ccd以拍摄极高解像之天体照片。ccd能使固定式的望远镜发挥有如带追踪望远镜的功能,让ccd上电荷读取和移动的方向与天体运行方向一致,速度也同步,以ccd导星不仅能使望远镜有效纠正追踪误差,还能使望远镜记录到比原来更大的视场。一般的ccd大多能感应红外线,所以衍生出红外线影像、夜视装置、零照度(或趋近零照度)摄影机/照相机等。【关注故意网微信公众号。昵 称:故意网 ;公众号:wwwgyupuco ; 精彩,及时掌握!】
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半导体激光器工作原理: 半导体激光器工作原理是激励方式,利用半导体物质(既利用电子)在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈、产生光的辐射放大,输出激光。 半导体激光器特点:半导体激光器激光器优点是体积小,重量轻,运转可靠,耗电少,效率高等特点。半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生受激发射作用的器件.其工作原理是,通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之间,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主)能级之间,实现非平衡载流子的粒子数反转,当处于粒子数反转状态的大量电子与空穴复合时,便产生受激发射作用.半导体激光器的激励方式主要有三种,即电注入式,光泵式和高能电子束激励式.电注入式半导体激光器,一般是由GaAS(砷化镓),InAS(砷化铟),Insb(锑化铟)等材料制成的半导体面结型二极管,沿正向偏压注入电流进行激励,在结平面区域产生受激发射.光泵式半导体激光器,一般用N型或P型半导体单晶(如GaAS,InAs,InSb等)做工作物质,以其他激光器发出的激光作光泵激励.高能电子束激励式半导体激光器,一般也是用N型或者P型半导体单晶(如PbS,CdS,ZhO等)做工作物质,通过由外部注入高能电子束进行激励.在半导体激光器件中,目前性能较好,应用较广的是具有双异质结构的电注入式GaAs二极管激光器.
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