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奧林巴斯電荷耦合器件(CCD)的結(jié)構(gòu)圖

電荷耦合器件(ccd)是基于硅的集成電路,由密集的光電二極管矩陣組成,該矩陣通過(guò)將光子形式的光能轉(zhuǎn)換為電荷來(lái)工作。由光子與硅原子相互作用產(chǎn)生的電子被存儲(chǔ)在勢(shì)阱中,隨后可以通過(guò)寄存器在芯片上傳輸并輸出到放大器。圖1所示的示意圖顯示了組成典型ccd解剖結(jié)構(gòu)的各種組件。
ccd是貝爾實(shí)驗(yàn)室的研究科學(xué)家于1960年代后期發(fā)明的,他們初將這種想法設(shè)想為一種新型的計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)電路。后來(lái)的研究表明,該設(shè)備由于具有轉(zhuǎn)移電荷的能力以及與光的光電相互作用,對(duì)于其他應(yīng)用(如信號(hào)處理和成像)也很有用。新型存儲(chǔ)設(shè)備的早期希望幾乎消失了,但ccd已成為通用電子成像檢測(cè)器的主要候選者之一,該電子檢測(cè)器能夠替代新興的數(shù)字顯微成像領(lǐng)域的膠片。
ccd是在類似于集成電路的硅晶片上制造的,它通過(guò)一系列復(fù)雜的光刻步驟進(jìn)行處理,這些步驟包括蝕刻,離子注入,薄膜沉積,金屬化和鈍化,以定義器件內(nèi)的各種功能。硅基板被電摻雜以形成p型硅,p型硅是其中主載流子為帶正電的電子空穴的材料。在用金剛石鋸切割之前,在每個(gè)晶片上制造多個(gè)裸片,每個(gè)裸片都可以生產(chǎn)工作裝置,然后進(jìn)行測(cè)試,然后將其封裝到帶有玻璃或石英窗的陶瓷或聚合物外殼中,光可以通過(guò)該窗口照亮光電二極管陣列在ccd表面上。
當(dāng)紫外線,可見(jiàn)光或紅外光子撞擊位于ccd光電二極管中或附近的硅原子時(shí),通常會(huì)產(chǎn)生一個(gè)自由電子和一個(gè)由硅晶格中電子暫時(shí)不存在而產(chǎn)生的“空穴”。然后將自由電子收集在勢(shì)阱中(位于耗盡層所在區(qū)域的硅深處),同時(shí)迫使空穴遠(yuǎn)離阱,將其轉(zhuǎn)移到硅襯底中。各個(gè)光電二極管通過(guò)通道停止器與其相鄰器件電隔離,該通道停止器是通過(guò)將硼離子通過(guò)掩模擴(kuò)散到p型硅襯底中而形成的。
ccd的主要結(jié)構(gòu)特征是大量的串行移位寄存器,這些移位寄存器由垂直堆疊的摻雜多晶硅導(dǎo)電層構(gòu)成,該導(dǎo)電層通過(guò)二氧化硅絕緣薄膜與硅半導(dǎo)體襯底隔開(kāi)(見(jiàn)圖2)。在陣列的每個(gè)光電二極管內(nèi)收集了電子之后,將電壓電勢(shì)施加到多晶硅電極層(稱為柵極),以改變下面的硅的靜電電勢(shì)。然后,直接位于柵電極下方的硅襯底變成勢(shì)能阱,其能夠收集由入射光產(chǎn)生的局部產(chǎn)生的電子。相鄰的柵極通過(guò)形成較高勢(shì)能的區(qū)域(稱為勢(shì)壘)來(lái)幫助將電子限制在勢(shì)阱內(nèi),井周圍。通過(guò)調(diào)制施加到多晶硅柵極的電壓,可以對(duì)它們施加偏壓,以形成勢(shì)阱或?qū)怆姸O管收集的積分電荷的勢(shì)壘。
常見(jiàn)的ccd設(shè)計(jì)具有一系列門元件,這些門元件通過(guò)在水平行中排列的三個(gè)勢(shì)阱將每個(gè)像素細(xì)分為三分之二。每個(gè)光電二極管的勢(shì)阱都能容納許多電子,這些電子決定了ccd動(dòng)態(tài)范圍的上限。在被稱為積分的一段時(shí)間內(nèi)被入射光子照射后,ccd光電二極管陣列中的勢(shì)阱被在硅襯底的耗盡層中產(chǎn)生的電子充滿。通過(guò)將累積電荷串行和并行傳輸?shù)叫酒吘壍膯蝹€(gè)輸出節(jié)點(diǎn)的組合,可以完成對(duì)所存儲(chǔ)電荷的測(cè)量。并行電荷轉(zhuǎn)移的速度通常足以在下一個(gè)圖像的電荷積分期間完成。
在被收集到勢(shì)阱中之后,電子通過(guò)垂直移位寄存器時(shí)鐘產(chǎn)生的信號(hào)平行移動(dòng),一次移動(dòng)一行。電子以多步過(guò)程(從兩步到四步不等)跨過(guò)每個(gè)光電二極管傳輸。通過(guò)將保持阱的電位更改為負(fù)值,同時(shí)將下一個(gè)電極的偏壓增加到正值,可以實(shí)現(xiàn)此偏移。垂直移位寄存器時(shí)鐘周期地操作以改變垂直柵極的交替電極上的電壓,從而使累積的電荷跨過(guò)ccd移動(dòng)。圖1示出了與位于一行ccd柵極內(nèi)的傳輸柵極相鄰的光電二極管電勢(shì)良好。
遍歷并行移位寄存器門陣列后,電荷到達(dá)稱為串行移位寄存器的專門門行。在此,代表每個(gè)像素的電子包在水平移位寄存器時(shí)鐘的控制下依次水平移位到輸出放大器并移出芯片。水平移位寄存器的全部?jī)?nèi)容在從并行寄存器加載下一行電荷包之前被傳輸?shù)捷敵龉?jié)點(diǎn)。在輸出放大器中,電子包在從行開(kāi)始到后一行的單行中記錄從左到右連續(xù)的光電二極管產(chǎn)生的電荷量。這將對(duì)來(lái)自光電二極管傳感器元件的整個(gè)二維陣列的光生電荷進(jìn)行模擬光柵掃描。
在我們對(duì)“ 數(shù)字成像技術(shù)的概念”的回顧中,其他章節(jié)將討論各種各樣的ccd元件和設(shè)計(jì)。其中包括幾個(gè)建筑圖案,防起霜的電子漏極,微透鏡陣列,像素合并,時(shí)鐘方案,掃描格式,以及對(duì)電荷耦合器件的理論和操作有基本了解的其他主題。

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