1 Detektor CCD. aparaty cyfrowe kamery VIDEO spektroskopia mikrofotografia astrofizyka inne

Podobne dokumenty
Detektor CCD. aparaty cyfrowe kamery VIDEO spektroskopia mikrofotografia astrofizyka inne

Repeta z wykładu nr 10. Detekcja światła. Kondensator MOS. Plan na dzisiaj. fotopowielacz, część 2 MCP (detektor wielokanałowy) streak camera

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do astrofizyki I

Fotometria CCD 3. Kamera CCD. Kalibracja obrazów CCD

Wzrost pseudomorficzny. Optyka nanostruktur. Mody wzrostu. Ekscyton. Sebastian Maćkowski

Repeta z wykładu nr 6. Detekcja światła. Plan na dzisiaj. Metal-półprzewodnik

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNE

Kątowa rozdzielczość matrycy fotodetektorów

Fotodetektory. Fotodetektor to przyrząd, który mierzy strumień fotonów bądź moc optyczną przetwarzając energię fotonów na inny użyteczny sygnał

Fotodetektor. Odpowiedź detektora światłowodowego. Nachylenie (czułość) ~0.9 ma/mw. nachylenie = czułość (ma/mw) Prąd wyjściowy (ma)

Repeta z wykładu nr 8. Detekcja światła. Przypomnienie. Efekt fotoelektryczny

Zakres wykładu. Detekcja światła. Zakres wykładu. Zakres wykładu

Tworzenie obrazu w aparatach cyfrowych

Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %.

Materiały używane w elektronice

Prawdopodobieństwo obsadzania każdego stanu jednoelektronowego określone jest przez rozkład Fermiego, tzn. prawdopodobieństwo, że stan o energii E n

Pomiary jasności tła nocnego nieba z wykorzystaniem aparatu cyfrowego. Tomek Mrozek 1. Instytut Astronomiczny UWr 2. Zakład Fizyki Słońca CBK PAN

IA. Fotodioda. Cel ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych fotodiody.

Repeta z wykładu nr 4. Detekcja światła. Dygresja. Plan na dzisiaj

Rys.2. Schemat działania fotoogniwa.

półprzewodniki Plan na dzisiaj Optyka nanostruktur Struktura krystaliczna Dygresja Sebastian Maćkowski

i elementy z półprzewodników homogenicznych część II

Wybrane elementy optoelektroniczne. 1. Dioda elektroluminiscencyjna LED 2. Fotodetektory 3. Transoptory 4. Wskaźniki optyczne 5.

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA

Repeta z wykładu nr 5. Detekcja światła. Plan na dzisiaj. Złącze p-n. złącze p-n

Budowa i działanie elektronicznych detektorów obrazu

Spektroskopia modulacyjna

IV. TRANZYSTOR POLOWY

Teoria pasmowa. Anna Pietnoczka

UMO-2011/01/B/ST7/06234

Podstawy Mikroelektroniki

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Wpływ oświetlenia na półprzewodnik oraz na złącze p-n

Przewodność elektryczna półprzewodników

Część 3. Przegląd przyrządów półprzewodnikowych mocy. Łukasz Starzak, Przyrządy i układy mocy, studia niestacjonarne, lato 2018/19 51

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Elementy optoelektroniczne. Przygotował: Witold Skowroński

W książce tej przedstawiono:

Repeta z wykładu nr 3. Detekcja światła. Struktura krystaliczna. Plan na dzisiaj

Wykład VIII. Detektory fotonowe

1100-1BO15, rok akademicki 2016/17

Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK

Pomiary jasności nieba z użyciem aparatu cyfrowego. Tomek Mrozek 1. Instytut Astronomiczny UWr 2. Zakład Fizyki Słońca CBK PAN

Promieniowanie cieplne ciał.

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Elementy przełącznikowe

Informacje wstępne. Witamy serdecznie wszystkich uczestników na pierwszym etapie konkursu.

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska

Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

dr inż. Beata Brożek-Pluska SERS La boratorium La serowej

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Układy nieliniowe - przypomnienie

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

L E D light emitting diode

Widmo promieniowania elektromagnetycznego Czułość oka człowieka

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

J14. Pomiar zasięgu, rozrzutu zasięgu i zdolności hamującej cząstek alfa w powietrzu PRZYGOTOWANIE

Wykład IV. Dioda elektroluminescencyjna Laser półprzewodnikowy

Wprowadzenie do techniki Cyfrowej i Mikroelektroniki

Detekcja promieniowania X

Złącze p-n powstaje wtedy, gdy w krysztale półprzewodnika wytworzone zostaną dwa obszary o odmiennym typie przewodnictwa p i n. Nośniki większościowe

Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego

Równanie Shockley a. Potencjał wbudowany

BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Badanie tranzystorów unipolarnych typu JFET i MOSFET

3.4 Badanie charakterystyk tranzystora(e17)

IX. DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE Janusz Adamowski

Diody i tranzystory. - prostownicze, stabilizacyjne (Zenera), fotodiody, elektroluminescencyjne, pojemnościowe (warikapy)

Źródła i 1detektory IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWODNIKACH.

Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera. Budowa i zasada działania skanera

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki Rafał Kasztelanic Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki Rafał Kasztelanic

Przejścia optyczne w strukturach niskowymiarowych

Wyznaczanie parametrów baterii słonecznej

Szkoła z przyszłością. Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych.

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

Fizyka 3.3. prof.dr hab. Ewa Popko p.231a

CMOS to pierwsze litery terminu znanego elektronikom: complimentary metal-oxide semiconductor

1 Źródła i detektory VI. FOTOTRANZYSTOR

Współczesne metody badań instrumentalnych

Skończona studnia potencjału

Rozszczepienie poziomów atomowych

Przejścia promieniste

JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?

Budowa i zasada działania skanera

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

Systemy solarne Główne metody konwersji EPS

XL OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne

Cel wykładu. Detekcja światła. Cel wykładu. Światło. Sebastian Maćkowski

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ EKSCYTONY. Seminarium z Molekularnego Ciała a Stałego Jędrzejowski Jaromir

III. TRANZYSTOR BIPOLARNY

Ćwiczenie nr 7 Tranzystor polowy MOSFET

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

Transkrypt:

Wykład IX CCD 1

1 Detektor CCD. Uran - pierwszy obiekt sfotografowany przy pomocy CCD w r. 1975. (61 calowy teleskop w górach Santa Catalina w pobliżu Tucson - Arizona). Zdjęcie zrobione zostało przy 0.89mm. Ciemny obszar absorpcja przez chmury metanu w pobliżu bieguna południowego planety. Obecnie amator z kamerą CCD i 15 cm teleskopem może zebrać tyle samo światła, co w r. 1960 astronom wyposażony w płytkę światłoczułą i 1 m teleskop. aparaty cyfrowe kamery VIDEO spektroskopia mikrofotografia astrofizyka inne 2

CCD, Charge-coupled Device urządzenie na ładunku związanym foton powierzchnia fotoczuła = piksel kondensator Fotony uwalniają elektrony z powierzchni fotoczułej. Kondensatory ładują się ładunkiem proporcjonalnym do ilości padającego światła 3

Zasada działania CCD 5 kroków 1. oświetlić CCD 3. zgromadzić nośniki 2. wygenerować nośniki E g pasmo przew. pasmo walenc. 4. przetransportować nośniki 5. wzmocnić 4

rosnąca energia Krok 1 i 2. Efekt fotoelektryczny. 1. Generacja par elektron dziura dla h E g 2. Rozdzielenie ładunków polem elektrostatycznym pasmo przewodnictwa 1.12eV pasmo walencyjne dziura elektron Elektrony generowane termicznie są nierozróżnialne od tych generowanych światłem.stąd potrzeba chłodzenia CCD. 1.12eV odpowiada długości fali 1mm. Si jest przezroczysty dla fal dłuższych. 5

Złącze MOS Krok 3. Zgromadzić nośniki 6

Złącze MOS Krok 3. Zgromadzić nośniki akumulacja zubożenie inwersja 7

MOS Akumulacja Krok 3. Zgromadzić nośniki bramka SiO 2 Si typu p akumulacja dziur n ~ exp( E E ) F C p ~ exp( E E ) V F 8

Krok 3. Zgromadzić nośniki MOS Zubożenie bramka SiO 2 Si typu p obszar ładunku przestrzennego n ~ exp( E E ) F C p ~ exp( E E ) V F 9

Krok 3. Zgromadzić nośniki MOS Inversja warstwa inwersyjna elektronów bramka SiO 2 Si typu p n ~ exp( E E ) F C p ~ exp( E E ) V F 10

MOS Krok 3. Zgromadzić nośniki 11

Krok4. Przetransportować nośniki p-si p-si Ruch ładunku jest związany 12

animacja http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/ CCD_charge_transfer_animation.gif 13

Krok4. Przetransportować nośnikic Piksel rejestrator wyjściowy (a) (b) Elektrody Elektrony do wzmacniacza Rozważmy CCD złożony z 9 pikseli, rejestratora wyjściowego i wzmacniacza. Każdy piksel jest podzielony na 3 obszary (elektrody wytwarzające odpowiednią studnię potencjału). Co trzecia elektroda jest na tym samym potencjale. (a) Podczas oświetlania centralna elektroda (żółte pola) jest na wyższym potencjale niż pozostałe (zielone pola) ładunek gromadzi się w studni potencjału. (b) Po ekspozycji świetlnej potencjał elektrod ulega zmianie i ładunki są przenoszone 14 z jednej elektrody na drugą.

Krok4. Przetransportować nośniki (a) (b) Si:Be (kanały stopujące, definiujące kolumny obrazu) (a) Poprzez synchroniczną zmianę potencjału elektrod elektrony są przenoszone z piksela do piksela. Ładunki z prawej są prowadzone do wyjściowego rejestratora. (b) Horyzontalny transfer ładunków jest wyłączany. Pakiety ładunków z rejestratora wyjściowego są przenoszone wertykalnie, jeden za drugim do wzmacniacza wyjściowego i odczytywane jeden za drugim. Cykl rozpoczyna się ponownie po odczytaniu wszystkich ładunków ( czas odczytu dla dużego CCD ok. 1 min). 15

Krok4. Przetransportować nośniki płaszczyzna obrazowa Metalowa, ceramiczna lub plastikowa obudowa piny połączeń złote druciki kontakty krzemowy chip wzmacniacz Rejestrator wyjściowy 16

Struktura CCD CCDs są wykonywane na kawałkach krzemu za pomocą techniki fotolitografii. 3 CCD Philipsa na 6 calowym kawałku Si. Don Groom LBNL 17

Detektor CCD wydajność kwantowa 18

Detektor CCD Mozaika 4 CCD (kwadrat 6cm x 6 cm), z których każda zawiera 2040 x 2048 pikseli. Razem ok.16 millionów pikseli (Kitt Peak National Observatory, Arizona). 19

Detekcja kolorów przy pomocy CCD maska Bayera Odpowiednie piksele CCD mierzą ilość światła czerwonego, zielonego i niebieskiego padającego na powierzchnię Zawsze są dwa zielone piksele, ponieważ oko jest bardziej czułe na ten kolor. 20