Устройство для преобразования оптического сигнала в электрический
Изобретение относится к полупроводниковой технике. Задачей предлагаемого устройства является увеличение динамического диапазона до 104 - 105 и чувствительности к слабоконтрастным перепадам яркости, а также получение информации о скорости передвижения границы перепада яркости. Сущность изобретения: устройство для преобразования оптического сигнала в электрический, содержит мультискан с фоточувствительным слоем, общей шиной и делительным слоем с двумя омическими контактами, к которым подключен источник смещения, а также усилитель, вход которого соединен с общей шиной, компаратор, блок регистрации сигнала, интегратор и блок программирования. Новым является то, что устройство дополнительно содержит дифференциатор, и аналоговый ключ, а делительный слой мультискана выполнен фоточувствительным, упомянутый вход усилителя также соединен с выходом интегратора, а выход усилителя также соединен с информационным входом интегратора через ключ и с входом дифференциатора, выход которого соединен со входом компаратора, выход компаратора соединен со входом блока регистрации сигнала, выход которого соединен со входом блока программирования, цифровой выход которого соединен с управляющим входом ключа и с управляющим входом дифференциатора, а аналоговый - с источником смещения. 1 ил.
Изобретение относится к полупроводниковой технике и может быть использовано для анализа распределения освещенности при наличии сильных фоновых засветок.
В частности, в настоящее время при проведении анализа жидкой или газообразной среды на наличие загрязнений используют в качестве детектирующего элемента трубку, заполненную составом, изменяющим свою окраску при взаимодействии с исследуемой средой. Далее необходимо определить состав и концентрацию загрязнений по положению границы изменения окраски наполнителя и скорости движения этой границы. Эти вопросы могут быть решены только с помощью оптоэлектронных устройств. Для извлечения информации необходимо преобразование оптического сигнала в электрический, и при этом возникает проблема определения границы перепада яркости оптического слабоконтрастного сигнала и определение скорости ее передвижения на фоне сильных засветок. Известен преобразователь энергии светового излучения в электрический сигнал на основе полупроводниковой фоточувствительной структуры типа мультискан, содержащий два генератора пилообразного напряжения, источник постоянного смещения, два усилителя, считывания, сумматор [1] Это устройство позволяет в сканирующем режиме получить полную информацию о локальных признаках светового сигнала, в том числе и о перепаде яркости. Однако оно не обладает достаточной чувствительностью для выделения слабоконтрастных перепадов яркости. Еще одним недостатком этого устройства является ограниченный динамический диапазон (102-103), что не позволяет работать при мощных фоновых засветках. Известно также устройство для преобразования оптического сигнала в электрический, взятое в качестве прототипа [2] Устройство содержит мультискан с фоточувствительным слоем, общей шиной, делительным слоем с двумя омическими контактами, к которым подключен источник смещения, а также усилитель, вход которого соединен с общей шиной, компаратор, блок регистрации сигнала, интегратор и блок программирования. В прототипе интегратор подключен к общей шине мультискана и к блоку программирования, который в свою очередь соединен со средней шиной мультискана. Сигнал на блок программирования подается с компаратора, который связан с интегратором и блоком регистрации сигнала. Это устройство позволяет регистрировать пространственное распределение освещенности на фотоприемной площадке мультискан. Оно имеет малый динамический диапазон (10-2-10-3 и вносит большие ошибки при определении положения границы перепада яркости при слабом контрасте изображения и изменения общей яркости изображения. Кроме того, следует отметить, что оба упомянутых выше устройства [1, 2] не позволяет отслеживать движение границы перепада яркости в реальном времени. Так ни аналог, ни прототип не позволяет получить достоверную информацию о местоположении слабоконтрольной границы, ее движении при наличии сильных фоновых засветок из-за малого динамического диапазона и ограниченной чувствительности. Задачей предлагаемого изобретения является увеличение динамического диапазона до 104-105 и чувствительности к слабоконтрастным перепадам яркости (до 5% от средней величины освещенности), а также получение информации о скорости передвижения границы перепада яркости. Указанная задача решается в устройстве для преобразования оптического сигнала в электрический, содержащем мультискан с фоточувствительным слоем, общей шиной и делительным слоем с двумя омическими контактами, к которым подключен источник смещения, а также усилитель, вход которого соединен с общей шиной, компаратор, блок регистрации сигнала, интегратор и блок программирования, Новым является то, что устройство дополнительно содержит дифференциатор и аналоговый ключ, а делительный слой мультискана выполнен фоточувствительным, упомянутый вход усилителя также соединен с выходом интегратора, а выход усилителя соединен с информационным входом интегратора через аналоговый ключ и с входом дифференциатора, выход которого соединен со входом компаратора; выход компаратора соединен со входом блока программирования и со входом блока регистрации сигнала, выход которого соединен со входом блока программирования, цифровой выход которого соединен с управляющим входом аналогового ключа и с управляющим входом дифференциатора, а аналоговый с источником питания. Суть изобретения поясняется чертежом, фиг.1, на котором приведена схема устройства, где: 1 полупроводниковая структура типа "мультискан"; 2 общая шина; 3 резистивный делительный слой; 4, 5 омические контакты; 6 - источник смещения; 7 усилитель; 8 интегратор; 9 дифференциатор; 10 - компаратор; 11 блок регистрации сигнала; 12 блок программирования; 13 - аналоговый ключ. В предлагаемом устройстве производится анализ разницы двух фототоков, образующихся за счет выполнения делительного слоя фоточувствительным, причем вычитание происходит непосредственно внутри мультискана. Дополнительно также в устройство введен дифференциатор, который сравнивает сигналы в текущий и предыдущий моменты времени и определяет направление изменения сигнала в зависимости от положения эквипотенциали. Таким образом, задавая положение эквипотенциали, мы можем контролировать движение границы перепада яркости, то есть можно наблюдать за динамическими параметрами оптического сигнала. Введение интегратора в обратную связь усилителя дает возможность устранить постоянную составляющую, характеризующую фоновые засветки, что позволяет, во-первых, увеличить динамический диапазон, во-вторых, использовать усилитель с большим коэффициентом усиления. Использование компаратора, блока регистрации сигнала и блока программирования в указанных выше связях позволяет также получить информацию о движении границы перепада яркости в реальном времени. Таким образом, введение дифференциатора, выполнение делительного слоя фоточувствительным и предлагаемая взаимосвязь блоков позволяет увеличить чувствительность устройства к слабоконтрастным перепадам яркости и устранить влияние сильных фоновых засветок. Покажем, что предлагаемое устройство отвечает изобретательскому уровню. В известных оптоэлектронных устройствах [1, 2] использующих мультискан, процесс обработки сигнала производится вне чувствительного элемента. В предлагаемом устройстве преобразование сигнала и его предварительная обработка производится внутри фоточувствительного элемента. И этот признак не использовался для решения поставленной задачи. Таким образом, предлагаемое решение отвечает "изобретательскому уровню". Работа устройства основана на регистрации и анализе изменяющейся разности двух фототоков, образующихся внутри мультискана, за счет фоточувствительности делительного слоя при постоянном, но управляемом положении эквипотенциалы XN. Фотоприемник мультискан позволяет реализовать такой режим регистрации светового сигнала, при котором выбирается координата XN в пределах длины мультискана [O, L] разделяющая [O, L] на две части [O, XN] и [XN, L] При этом уменьшение светового сигнала слева от точки XN приводит к росту выходного разностного фототока, а уменьшение светового сигнала правее XN вызывает уменьшение фототока. Процесс измерений сводится к тому, чтобы определить момент прохождения выходного сигнала мультискана через экстремум, то есть через точку перемены знака скорости измерения фототока. Этот момент свидетельствует о том, что граница изменения сигнала достигла положения нулевой эквипотенциали XN. Устройство работает следующим образом. Газоанализаторная трубка вкладывается в прибор так, что граница наполнителя совмещается с отсчетной (нулевой) риской. В исходном состоянии при обнулении счетчика блока регистрации 11 напряжение на делительном слое 3, задеваемое источником 6 и блоком программирования 12, распределено таким образом, что нулевая эквипотенциаль устанавливается в точке X1, отстоящей на заданном расстоянии (1 мм) от отсчетной риски в направлении распространения фронта потемнения наполнителя. Нулевая эквипотенциаль делит фоточувствительные слои мультискана на области с запертыми и открытыми р-п переходами. Выходной ток обусловлен разностью фототоков запертых р-п переходов обоих слоев





Формула изобретения
Устройство для преобразования оптического сигнала в электрический, содержащее мультискан с фоточувствительным слоем, общей шиной и делительным слоем с двумя омическими контактами, к которым подключен источник смещения, а также усилитель, вход которого соединен с общей шиной, компаратор, блок регистрации сигнала, интегратор и блок программирования, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит дифференциатор и аналоговый ключ, делительный слой мультискана выполнен фоточувствительным, упомянутый вход усилителя также соединен с выходом интегратора, а выход усилителя соединен с информационным входом интегратора через ключ и с входом дифференциатора, выход которого соединен с входом компаратора, выход компаратора соединен с входом блока программирования и с входом блока регистрации сигнала, выход которого соединен с входом блока программирования, цифровой выход которого соединен с управляющим входом ключа и с управляющим входом дифференциатора, а аналоговый с источником смещения.РИСУНКИ
Рисунок 1