高光譜成像儀CCD傳感器和CMOS傳感器性能比較
發(fā)布時(shí)間:2024-09-27
瀏覽次數(shù):338
傳感器是高光譜成像儀?重要的組成部分,CCD和CMOS是高光譜成像儀最為常用的兩種圖像傳感器,二者都是利用光敏二極管的感光原理進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換。那么,二者之間有什么區(qū)別?本文對(duì)高光譜成像儀CCD傳感器和CMOS傳感器性能做了比較。
傳感器是高光譜成像儀重要的組成部分,CCD和CMOS是高光譜成像儀最為常用的兩種圖像傳感器,二者都是利用光敏二極管的感光原理進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換。那么,二者之間有什么區(qū)別?本文對(duì)高光譜成像儀CCD傳感器和CMOS傳感器性能做了比較。
高光譜成像儀CCD傳感器和CMOS傳感器工作原理:
CCD和CMOS傳感器是目前光譜成像中主要使用的兩種探測(cè)器。二者都是利用光敏二極管的感光原理進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換,除了制造工藝外CCD 和CMOS的主要差別在于電荷讀出的方式。CCD和CMOS探測(cè)器的工作原理示意如下圖所示,CCD的信號(hào)電荷到達(dá)讀出端口之前需要經(jīng)過(guò)多次的轉(zhuǎn)移,然后在讀出端口將信號(hào)電荷轉(zhuǎn)換成電壓值讀出,CMOS 直接在像元內(nèi)部將信號(hào)電荷轉(zhuǎn)換為電壓值,然后每一個(gè)像素通過(guò)X-Y坐標(biāo)系選通后直接讀出。
高光譜成像儀CCD傳感器和CMOS傳感器性能比較:
在用于光譜成像時(shí),CCD相對(duì)于CMOS探測(cè)器主要存在以下幾方面的優(yōu)勢(shì):
1.光學(xué)填充因子高
高分辨率的高光譜成像儀對(duì)探測(cè)器有著較高的感光能力需求。CMOS的像元上集成了尋址寄存器、放大器等部件,光填充因子較低,雖然可以采用加裝微透鏡或提高光刻技術(shù)的方法加以改善,但工藝復(fù)雜性隨之大大提高,削弱了CMOS圖像傳感器的成本優(yōu)勢(shì),且光學(xué)填充率始終不可能達(dá)到100%。相比之下,CCD探測(cè)器的光學(xué)填充率通常都能夠達(dá)到100%,在相同的像元尺寸下感光能力更強(qiáng)。
2.量子效率曲線平滑
COMS器件在由于制造工藝和芯片結(jié)構(gòu)的原因,通常量子效率曲線會(huì)出現(xiàn)類似震蕩的線型。光譜響應(yīng)的不平滑性在目標(biāo)光譜識(shí)別上會(huì)帶來(lái)很大障礙,在振蕩谷底處波段的信噪比會(huì)降低,嚴(yán)重影響了光譜圖像的質(zhì)量和應(yīng)用價(jià)值。而CCD器件制作工藝避免了光譜震蕩的問(wèn)題,光譜響應(yīng)曲線較為平滑。
3.動(dòng)態(tài)范圍大
CMOS探測(cè)器由于像元集成度高,內(nèi)部線路復(fù)雜和工藝不完善等原因造成較大的固定圖像噪聲和讀出噪聲,影響了探測(cè)器動(dòng)態(tài)范圍。而CCD的制作工藝更為完善,暗電流較小,采用電荷轉(zhuǎn)移讀出機(jī)制,像元經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)移從相同的讀出放大器端口讀出,像元的輸出信號(hào)均勻性較好且總的噪聲可以很好的控制,在相同的滿阱容量下動(dòng)態(tài)范圍更大。
相關(guān)產(chǎn)品
-
什么是高光譜,高光譜前景,高光譜科研實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用
高光譜技術(shù),又稱高光譜成像技術(shù)(Hyperspectral Imaging, HSI),是一種結(jié)合了傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)視覺(jué)與光譜分析技術(shù)的創(chuàng)新方法。它能夠在特定光譜范圍..
-
光譜儀的應(yīng)用
光譜儀作為一種強(qiáng)大的分析工具,通過(guò)捕捉和分析物質(zhì)與光相互作用產(chǎn)生的光譜信息,為科學(xué)研究、工業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和天文學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域提供了重要的技術(shù)支持。本文將詳細(xì)介紹..
-
與光譜相關(guān)的化學(xué)分析儀器及其原理、優(yōu)缺點(diǎn)
?光譜儀作為化學(xué)分析中的得力助手,通過(guò)捕捉物質(zhì)與光相互作用的微妙信號(hào),揭示了物質(zhì)的內(nèi)在化學(xué)信息。本文將詳細(xì)介紹五種常見(jiàn)的光譜分析儀器——分光光度計(jì)、原子吸收光譜..
-
光譜儀的發(fā)展歷程
光譜儀,這一基于光譜學(xué)原理的精密儀器,自其誕生以來(lái),便成為了連接光與物質(zhì)世界的橋梁。它能夠?qū)⒐饩€分解成各個(gè)波長(zhǎng)的光,并通過(guò)探測(cè)器檢測(cè)記錄下來(lái),為我們揭示光源或物..