Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Podobné dokumenty
Teprve půlka přednášek?! já nechci

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Elektrotechnická fakulta České vysoké učení technické v Praze. CCD vs CMOS. Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.

Řádkové snímače CCD. zapsané v předmětu: Videometrie a bezdotykové měření, ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Počítačová grafika a vizualizace I

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Skenery (princip, parametry, typy)

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Komponenty a periferie počítačů

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Vlastnosti digitálních fotoaparátů

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Moderní multimediální elektronika (U3V)

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

Problémové okruhy ke zkoušce A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření ls 2014 Optické záření- základní vlastnosti optického záření a veličiny a

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní)

Detekce světla. - křivka zčernání, expozice - světlocitlivá emulze, CCD - komprese signálu zrakovou dráhou. Detektory světla

Počítačová grafika a vizualizace I

Digitální fotografie

Optika v počítačovém vidění MPOV

1. Zdroje a detektory optického záření

Charakteristiky optoelektronických součástek

Principy digitálního záznamu obrazu

Digitální astronomická. fotografie. zimní semestr Radek Prokeš. FJFI ČVUT v Praze

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.

Základy digitální fotografie

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Digitální fotografie

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Zpracování obrazu a fotonika 2006

Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu.

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty

ETC Embedded Technology Club 10. setkání

Televizní snímací součástky vakuové a polovodičové

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Spektrální charakteristiky

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

Detektory optického záření

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny.

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Úvod Co je to pixel pixel

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník DIGITÁLNÍ SNÍMEK DIGITÁLNÍ KAMERY A SKENERY

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (SLO/RCPTM) Detekce a zpracování optického signálu 1 / 30

Projekt Brána do vesmíru

Spektrální analyzátor Ocean optics

MX-10 pixelový částicový detektor

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

Fotokroužek 2009/2010

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 4

Detektory pro astronomii

Jak vzniká fotografie?

Optoelektronické snímače fotodiodová pole, obrazové senzory CMOS

POROVNÁNÍ OBRAZOVÉ KVALITY ZÁZNAMU DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

5. Optické počítače. 5.1 Optická propojení

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm µm C C

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

Fotoelektrické snímače

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

Fotoaparát a digitální fotografie

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

RUZNYCH DRUHU ZÁRENí

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

MONITOR. Helena Kunertová

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

Digitální fotografie

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1.

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod

5. Zobrazovací jednotky

Transkript:

Optoelektronické senzory Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Optron obsahuje generátor světla (LED) a detektor optické prostředí změna prostředí změna podmínek pro přenos signálu lze dekovat

Optický senzor Detektor spektrální koherence generátor světla (IR diody, polovodičový laser) snímač (Fototranzistor na bázi GaAs/AlGaAs s filtrem) zrcadlo nad detektorem je ovládáno obvody měnit vzdálenost až do 5 µm planární optické senzory a detektory detekce chemických látek

Senzory se CCD prvky matici fototranzistorů ucelený obraz objeveny 1969 v Bellových laboratořích Charge-Coupled Device fotony vyrazí z buňky určité množství elektronů vyražených slabším nebo mocnějším množstvím fotonů, přicházejících z méně nebo více osvětleného snímaného obrazu. Vygenerované elektrony vytváří elektrický náboj vbuňkách.

CCD senzor kapacitor realizovaný technologií MOS elektrody kapacitoru jsou transparentní, tvořeny dobře vodivým polykrystalickým křemíkem na straně příchodu fotonů a vrstvou Si (P, N) na straně odvrácené dielektrikum je vrstva SiO 2 (potenciálová jáma) zachycuje elektrony asi 40 tisíc elektronů na ploše 9x9µm SiO 2 hν + Φ - Polykrystalický transparentní Si Ochuzená vrstva P

CCD senzor PN přechod spočívá ve vytvoření ochuzené vrstvy vprostoru přechodu přenos náboje zbuňky se provádí registrem transport náboje v objemu polovodiče registry CID (Charge Injection Device) Φ hν + - hν N Ochuzená vrstva P

CCD senzor dopad světla velikost elektrického náboje převedena na napětí převodníkem A/D číselná hodnota ve dvojkové soustavě dnes se užívají vylepšené prvky zesilující intenzitu světla ICCD (Intensified CCD) EMCCD (Electron-Multiplying CCD)

CCD senzor CCD prvky převádí snímaný obraz na elektrický signál. obraz je tvořen z bodů (pixelů) jeden čip (1/3 2 ) může obsahovat 1 5 miliónů CCD senzorů. náboj v buňkách se měří (skenuje) po řadách. měří intenzitu světla pouze černobílý obraz.

Jak získat barevný obraz? ke každé buňce je vytvořen filtr základní barvy RGB (červená, zelená, modrá) každá trojice je ve vzájemném poměru schopna vyjádřit libovolnou barvu spektra buňky se organizují do čtveřic zelený filtr je obsažen dvakrát. velikost elektrického náboje závisí na intenzitě i barevném složení procesor takto získá první informace o barevné teplotě paprsků, dopadajících na jednotlivé buňky CCD

Metoda vyhodnocování čtveřic procesor vyhodnocuje informaci z 9 čtveřic vyhodnocování 1 čtveřice 2 čtveřice (2 buňky jsou společné s první čtveřicí) atd. postupně se vyhodnotí čtyři úplné čtveřice (9 CCD buněk) hodnoty pro čtyři barevné pixely Informace z každé buňky se posuzuje několikrát vzhledem k jejím sousedům. krajní buňky nelze, obrázek nemá tolik pixelů, kolik je buněk na CCD čipu 1 2 3 4

Zpracování informací ze CCD čtení náboje - buňky jsou proloženy pomocnými registry ( prokládaný interlaced sken) náboj buňka pomocný registry hlavní registr zesilovač A/D převodník procesor FTD (Frame Transfer Device) náboje přecházejí najednou do přenosového registru náboje (Charge Shift Register) pak je CCD prvek opět přichystaný k další expozici FTD CCD prvky jsou dražší, mají lepší zobrazovací schopnosti

SuperCCD lidské oko citlivěji vnímá vertikály a horizontály, než diagonály (úhlopříčky) struktura CCD posunuta o 45 stupňů umožnilo stisknout prvky více k sobě rozlišení se jeví 1.6 až 2.3 krát větší SuperCCD obsahuje mikročočky vyšší citlivost rychlejší načítání informace (rychlost 30 snímků za vteřinu ve velikém rozlišení)

Foveon systém Nový revoluční obrazový senzor Foveon X3 senzory jsou ve třech vrstvách nad sebou s postupným filtrem RGB světlo o různé vlnové délce proniká do různé hloubky křemíkových vrstev všechny tři barevné kanály jsou kompletní, bez interpolace