Датчик видеосигнала на приборе с зарядовой связью
Изобретение относится к телевизионной технике и предназнач ено для астрономических оптико-электронных систем. Датчик видеосигнала на приборе с зарядовой связью включает N идентичных ПЗС-матриц с переносом кадра, каждая из которых содержит односторонние секции накопления, секции хранения и M-разрядный регистр, блок коммутации, управляемый ключ и блок умножения, компаратор, усилители, причем все матрицы объединены в многослойный модуль так, что их вплотную пристыкованные секции образуют ступенчатую светочувствительную поверхность, перед которой расположен имеющий идентичную конфигурацию торец волоконно-оптического жгута. 4 ил.
Изобретение относится к телевизионной технике, преимущественная область его использования - разработка электронных фотоприемных устройств, предназначенных для астрономических оптико-электронных систем.
Известен датчик в виде ПЗС-матрицы с переносом кадра, состоящий из идентичных по числу элементов в направлении переноса зарядов областей: светочувствительной секции накопления и светозащищенной секции хранения информации. Последняя соединена с регистром считывания, подсоединенным к выходному устройству, например, с плавающей диффузионной областью, выход которого является информационным выходом ПЗС-матрицы (Ф. П. Пресс. Формирователи видеосигнала на приборах с зарядовой связью. М. : Радио и связь, 1981, с. 20-21, 39-40). Недостатками этого датчика являются расплывание заряда от ярких источников света (при превышении им глубины потенциальной ямы ПЗС-элемента) в смежные элементы секции накопления, что уменьшает помехозащищенность ТВ-системы, использующей этот датчик. Для устранения указанных недостатков применяются антиблуминговые стоковые каналы, разделяющие регистры переноса зарядовых пакетов (К. Секен, М. Томпсет. Приборы с переносом заряда, М. : Мир, 1978, с. 194-199), а также увеличивают частоту переноса заряда. Однако при этом теряется информация о сигналах ярких световых источников, что исключает возможность их измерения, и увеличиваются шумы переноса, которые вместе с остаточным паразитным сигналом образуют протяженные следы переноса заряда от ярких источников на потенциальном рельефе секции хранения ПЗС-матрицы, снижающие помехозащищенность ТВ-системы. Во многих технических устройствах применяются ПЗС-датчики, использующие указанную ПЗС-матрицу с разнообразными устройствами обработки ее видеосигнала. При построении оптимальных обнаружителей сигнала объекта применение на выходе регистра считывания ПЗС-матрицы известного ПЗС-канала переноса заряда, разделенного на составляющие (в общем случае неравновесные) каналы, позволяет получить несколько автономных трактов первичной обработки видеосигнала, каждый из которых включает в себя по выходному устройству (К. Секен, М. Томпсет, Приборы с переносом заряда М. : Мир, 1978, с. 72-74). Является достаточно простым и устройство дальнейшей обработки видеосигнала этих автономных трактов, осуществляющее их коммутацию и АЦ-преобразование соответствующего сигнала с учетом неравновесности составляющих ПЗС-каналов. Такая обработка обеспечивает разбиение динамического диапазона видеосигнала на составляющие поддиапазоны с требуемой точностью АЦ-преобразования в каждом из них. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является ПЗС-датчик, использующий указанную ПЗС-матрицу, выход регистра считывания которой подключен к ПЗС-каналу, разделенному на два канала, подключенных к идентичным выходным устройствам. Двухканальное устройство обработки сигнала ПЗС-матрицы содержит в каждом из двух трактов по идентичному усилителю, например, с двойной коррелированной выборкой (под ред. П. Йесперса, Ф. Ван де Виле и М. Уайта. Полупроводниковые формирователи сигналов изображения, М. : Мир, 1979, с. 406-408), подключенному своим входом к выходу соответствующего выходного устройства. Выходы усилителей подключены соответственно к двум коммутируемым входам двухпозиционного управляемого ключа, выход которого подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен с одним коммутируемым входом второго двухпозиционного управляемого ключа и с входом блока умножения, выход которого соединен с вторым коммутируемым входом второго двухпозиционного управляемого ключа, выход которого является информационным выходом датчика, а управляющие входы обоих ключей соединены с выходом компаратора, один вход которого соединен с выходом одного усилителя, а на другой вход подано постоянное пороговое напряжение. Для улучшения помехозащищенности этого датчика, в нем применены антиблуминговые стоковые каналы, предотвращающие растекание зарядов от ярких световых источников по соседним элементам секции накопления ПЗС-матрицы, но при этом уменьшается динамический диапазон сигнала датчика за счет ограничения максимального накопленного заряда глубиной потенциальной ямы элемента секции накопления (при заданном его линейном размере, обусловленном требованиями по разрешающей способности и точности ТВ-системы). Кроме того, этому датчику присущ и другой недостаток, связанный с накоплением паразитных зарядов во время переноса информации из секции накопления в секцию хранения ПЗС-матрицы. Цель изобретения - повышение динамического диапазона сигнала датчика видеосигнала на приборе с зарядовой связью. Это достигается тем, что в датчик видеосигнала на приборе с зарядовой связью, содержащий ПЗС-матрицу с переносом кадра, состоящую из однострочных секций накопления и хранения информации и М-разрядного регистра считывания, выход которого подключен к ПЗС-каналу переноса зарядов, разделенному на два неравновесных канала, подключенных соответственно к входам двух выходных устройств, и два усилителя, выходы которых подключены соответственно к двум коммутируемым входам первого двухпозиционного управляемого ключа, выход которого подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен с одним коммутируемым входом второго двухпозиционного управляемого ключа и с входом блока умножения, выход которого соединен с вторым коммутируемым входом второго двухпозиционного управляемого ключа, выход которого является информационным выходом датчика, а управляющие входы обоих ключей соединены с выходом компаратора, первый вход которого соединен с выходом первого усилителя, а на другой вход подано постоянное пороговое напряжение, введены дополнительно (N-1) идентичных ПЗС-матриц, выходы выходных устройств всех составляющих матриц подключены к соответствующим входам блока коммутации, два выхода которого подключены к входам усилителей. Все матрицы объединены конструктивно в многослойный модуль так, что их вплотную пристыкованные секции накопления образуют ступенчатую светочувствительную поверхность форматом NхМ элементов, к которой пристыкован имеющий идентичную конфигурацию торец волоконно-оптического жгута, другой торец которого является фокальной плоскостью датчика. В отличие от прототипа в предлагаемом устройстве, заряды, генерируемые в светочувствительной поверхности за время накопления, многократно (а не за один прием) переносятся в светозащищенные секции хранения информации, где суммируются, а затем уже поступают в соответствующие регистры считывания. При превышении площади элемента секций хранения информации и регистра считывания над площадью элемента секций накопления за счет соответствующего возрастания глубины потенциальной ямы получается выигрыш в динамическом диапазоне сигнала, а построчный сброс информации из каждой секции накопления в соответствующую секцию хранения (без переноса зарядов по светочувствительной поверхности, как это реализовано в прототипе) позволяет избежать паразитного сигнала переноса заряда, что приводит к возрастанию помехозащищенности предлагаемого датчика. Причем, обладая указанными преимуществами, он будет (при одинаковой разрешающей способности) иметь чувствительность практически такую же, как у прототипа. Предложенное устройство отличается от прототипа отсутствием электрической связи между выходными устройствами и усилителями, наличием (N-1) дополнительных матриц, объединением всех ПЗС-матриц в оригинальную модульную конструкцию, наличием новых блоков (волоконно-оптического жгута и блока коммутации) и их конструктивными и электрическими связями с остальными элементами схемы. На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого датчика видеосигнала на приборе с зарядовой связью; на фиг. 2 - структурная схема блока коммутации; на фиг. 3 - конструкция датчика видеосигнала на приборе с зарядовой связью; на фиг. 4 - временные диаграммы, иллюстрирующие работу составляющих блоков предлагаемого датчика. Датчик видеосигнала на приборе с зарядовой связью состоит из N идентичных ПЗС-матриц 1 с переносом кадра, состоящих из однострочных секций накопления 2 и хранения 3 информации и М-разрядного регистра 4 считывания, выход которого подключен к ПЗС-каналу 5 переноса зарядов, разделенному на два неравновесных канала, подключенных к идентичным выходным устройствам 6, 7, например, с плавающей диффузионной областью. Все выходные устройства подсоединены к соответствующим входам блока коммутации 8, состоящего, например, из тактового генератора 16, выход которого подключен к входу счетчика 17, соответствующие выходы триггеров которого подключены к входам комбинационной схемы 18, N выходов которой подсоединены соответственно к управляющим входам сдвоенных двухпозиционных управляемых ключей 19. Два выхода блока коммутации 8 подсоединены к входам идентичных усилителей 9, 10, например, с двойной коррелированной выборкой, выходы которых подключены соответственно к двум коммутируемым входам двухпозиционного управляемого ключа 11, выход которого подключен к входу аналого-цифрового преобразователя 12, выход которого соединен с одним коммутируемым входом второго двухпозиционного управляемого ключа 14 и с входом цифрового блока умножения 13, подключенного своим выходом к другому коммутируемому входу второго управляемого ключа 14, выход которого является информационным выходом датчика. Управляющие входы ключей 11, 14 подключены к выходу компаратора 15, один вход которого соединен с выходом усилителя 9, а на другой подано постоянное пороговое напряжение Un. Конструктивно матрицы 1 собраны в многослойный модуль 20 так, что их вплотную пристыкованные секции накопления образуют ступенчатую светочувствительную поверхность форматом N х М элементов, к которой пристыкован имеющий идентичную конфигурацию торец волоконно-оптического жгута 21, другой торец которого является фокальной плоскостью датчика. В каждом слое модуля 20 расположены элементы 1-7; плата 22 обработки видеосигнала датчика содержит элементы 9-19. Электрическое соединение модуля 20 и платы 22, а также подача на них необходимых управляющих импульсов обеспечивается с помощью многожильного кабеля 23. В качестве компаратора 15 может быть использована ИМС 521 СА5, в качестве управляемых ключей 11, 14 - ИМС 590 КН4, АЦП 12 может быть реализован на ИМС К572 ПВ1А-В, цифровой блок умножения 13 - на ИМС КР 1802 ВР2, а усилители 9, 10 выполняются на ИМС 544 УД2. Коммутационное устройство 8 может быть выполнено на следующих ИМС: 531 ЛАЗ - тактовый генератор 16; 531 ИЕ17П - счетчик 17, 555 ИД8, 531ТМ2П - комбинационная схема 18; 590КН4 - управляемые ключи 19. К конструктивным особенностям предлагаемого датчика следует отнести наличие стоковых каналов, разделяющих регистры переноса зарядовых пакетов в секциях накопления и хранения информации составляющих матриц, а также следующие зависимости некоторых параметров, характеризующих его работу. Sэсх = Sэрс = Sэ1к + Sэ2к, Qсх = Qрс = Q1К+Q2К, K=




Тнак - время накопления заряда в секциях накопления информации 2;
dВ - диаметр волокна волоконно-оптического жгута 22;
lэсн - линейный размер элемента секций накопления 2
Датчик видеосигнала на приборе с зарядовой связью работает следующим образом. Оптическое изображение, фокусируемое оптической системой в фокальной плоскости, совпадающей с плоским торцом волоконно-оптического жгута 22, переносится им на светочувствительную поверхность. Под действием света в М элементах каждой секции 2 накопления за время Тнакнакапливаются заряды, пропорциональные распределению освещенности. При превышении зарядом, накопленным в секции 2, глубины потенциальной ямы элемента избыточные носители отводятся в стоковые области, предотвращая расплывание изображения. Накопленный зарядовый рельеф за время переноса Тпер1 одновременно для всех матриц переносится в элементы секций 3 хранения, которые, имея в К раз большую, чем у элементов секций накопления, площадь, обладают соответственно в К раз большей глубиной потенциальной ямы. Стоковые области в секциях 3 хранения информации предотвращают растекание заряда, накопленного в них за время Тнак


K(Tнак+Tпер1) > NMTсч.э,
Tсч.э>
















Откуда при ТперП= КТпер1 следует Тнак

N









N



Тогда выигрыш в динамическом диапазоне сигнала, обеспечиваемый ПЗС-датчиком, по сравнению с прототипом составляет



Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4