精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

ICCD 和 emICCD 相機:基礎知識

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-04-16 06:32 ? 次閱讀

wKgaomYdqvKAATr7AAEqdc7ccOI732.png

圖 1:具有三個組件的增強器示意圖:光電陰極(檢測光子并轉化為光電子)、微通道板(通過二次級聯將光電子轉化為電子云)和熒光屏(將電子云轉換為光子)。然后,成倍增加的光子通過光纖束發送到CCD陣列。

ICCD傳感器

增強型CCD(ICCD)相機將CCD傳感器與增強器結合使用。由于增強器的電子倍增組件,它們是弱光或單光子應用的理想選擇。它們也非常適合需要不到納秒曝光時間的應用,例如激光誘導擊穿光譜或熒光壽命成像顯微鏡,因為增強器能夠快速關閉快門,同時仍將檢測到的任何光子轉換為光電子。

增壓器由三個部分組成;光電陰極、微通道板 (MCP) 和沉積在光纖上的熒光屏(圖 1)。光電陰極位于石英窗口后面,將入射光子轉換為光電子。轉化為光電子的光子數量由相機的量子效率和光的波長決定。

光子被光電陰極檢測并轉化為電子。然后,這些電子通過受控的電壓增加加速到MCP。MCP 將每個光電子轉化為一團電子,然后這些電子云通過熒光屏進入光纖。

光電子云由高壓引發,該高壓加速入射電子進入MCP內多個小通道的壁。這會導致一連串的二次電子發射,產生一團電子。由于此過程與MCP上的電壓有關,因此由相機的增益決定。

MCP 產生的電子云撞擊熒光光纖,任何電子都被吸收。然后,這些電子在光纖內轉化為可見光,并被CCD檢測。由于入射光電子在MCP內成倍增加,ICCD探測器具有高度靈敏度,具有單光子檢測能力。

ICCD探測器具有超高的快門速度,這是由于增強器兩端的電壓受控。如果控制電壓反轉,則光電子加速朝向光電陰極而不是 MCP。這樣可以防止任何光子通過增強器傳播到CCD。此過程稱為門控。

emICCD 傳感器

emICCD 結合了 ICCD 和 EMCCD 技術的優勢。由于 emICCD 能夠通過兩個獨立的過程(增強器和電子倍增器)放大信號,因此它們能夠同時應用兩種增益機制。因此,實現了最大增益,從而實現了低光和單光子成像的高靈敏度。

這種增益組合還消除了ICCD中常見的非線性。ICCD的非線性是由于MCP通道的飽和而產生的。這可能會影響ICCD的動態范圍,并可能改變定量測量。這種飽和度與高增益有關,因此必須使用低增益以獲得更線性的響應。由于emICCD有兩個利用增益的工藝,因此可以降低ICCD分量的增益,而增加EMCCD分量的增益,從而補償MCP的任何放大損失。

由于 emICCD 傳感器仍然集成了門控,因此它們能夠高速運行,同時仍保持靈敏度、線性度和動態范圍的提高。這使得它們成為捕獲動態過程的理想選擇。

總結

ICCD傳感器能夠通過增加增強器內產生的電子數量來倍增信號。通過級聯過程,通過MCP的電子被轉化為電子云,然后被熒光屏轉換為可見光,并通過光纖傳輸到CCD。這允許低光信號檢測和高靈敏度。

由于超高快門速度,ICCD傳感器能夠在亞納秒曝光時間內成像。由于門控機構由增壓器兩端的電壓控制,因此可以很容易地將其控制到高精度、短時間尺度。

ICCD技術的主要局限性是線性度。這是由于級聯過程中MCP的飽和而引起的。如果通道內的二次電子以比它們可以維持的速度更快的速度耗盡,則線性度會降低。這是長時間使用高增益的副作用,但是這可以通過使用emICCD來解決。

emICCD 傳感器結合了 ICCD 和 EMCCD 技術,提供雙電子倍增過程。這可實現最大增益,提供高靈敏度、線性度和動態范圍,非常適合需要單光子檢測的應用。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2548

    文章

    50682

    瀏覽量

    752021
  • CCD
    CCD
    +關注

    關注

    32

    文章

    879

    瀏覽量

    142144
  • 增強器
    +關注

    關注

    1

    文章

    46

    瀏覽量

    8234
  • ICCD
    +關注

    關注

    0

    文章

    8

    瀏覽量

    7808
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    品質管理基礎知識

    品質管理基礎知識
    的頭像 發表于 11-01 11:08 ?302次閱讀
    品質管理<b class='flag-5'>基礎知識</b>

    Verilog HDL的基礎知識

    本文繼續介紹Verilog HDL基礎知識,重點介紹賦值語句、阻塞與非阻塞、循環語句、同步與異步、函數與任務語法知識
    的頭像 發表于 10-24 15:00 ?183次閱讀
    Verilog HDL的<b class='flag-5'>基礎知識</b>

    負載開關基礎知識

    電子發燒友網站提供《負載開關基礎知識.pdf》資料免費下載
    發表于 10-08 09:56 ?1次下載
    負載開關<b class='flag-5'>基礎知識</b>

    全新的半導體基礎知識

    《全新的半導體基礎知識》首先對流行于電子書刊上數十年之久的經典半導體基礎知識中存在的謬誤進行了全方位的討論,然后以半導體內部結構為抓手,以G型半導體(客供電子型半導體)、H型半導體(主供電子型半導體
    的頭像 發表于 09-20 11:30 ?1098次閱讀
    全新的半導體<b class='flag-5'>基礎知識</b>

    超聲波傳感基礎知識

    電子發燒友網站提供《超聲波傳感基礎知識.pdf》資料免費下載
    發表于 09-04 10:21 ?0次下載
    超聲波傳感<b class='flag-5'>基礎知識</b>

    C++語言基礎知識

    電子發燒友網站提供《C++語言基礎知識.pdf》資料免費下載
    發表于 07-19 10:58 ?7次下載

    EMCCD相機ICCD相機在三個性能上的比較分析

    ? 隨著光子探測領域對探測器靈敏程度要求的不斷提高,EMCCD相機隨之應運而生。EMCCD相機憑借其優越的性能得到了很多行業的肯定,所以也有人把EMCCD相機ICCD
    的頭像 發表于 06-07 06:36 ?376次閱讀

    InGaAs相機基礎知識

    高達 2500 nm 的波長。 雖然硅基CCD相機在紫外至近紅外范圍內具有出色的靈敏度,但硅的帶隙特性使這些CCD在1100 nm以上無法獲得足夠的靈敏度。然而,InGaAs相機具有較低的帶隙,使這種
    的頭像 發表于 04-09 07:54 ?581次閱讀
    InGaAs<b class='flag-5'>相機</b>:<b class='flag-5'>基礎知識</b>

    電子元件基礎知識介紹

    電子發燒友網站提供《電子元件基礎知識介紹.pptx》資料免費下載
    發表于 03-15 16:48 ?83次下載

    FPGA基礎知識介紹

    電子發燒友網站提供《FPGA基礎知識介紹.pdf》資料免費下載
    發表于 02-23 09:45 ?29次下載

    鴻蒙開發【設備開發基礎知識

    鴻蒙開發基礎知識講解
    的頭像 發表于 01-29 18:44 ?949次閱讀
    鴻蒙開發【設備開發<b class='flag-5'>基礎知識</b>】

    射頻與微波基礎知識

    射頻與微波基礎知識
    的頭像 發表于 01-16 10:05 ?805次閱讀
    射頻與微波<b class='flag-5'>基礎知識</b>

    超高靈敏度emICCD相機助力鉆石中氮空位的量子動力學研究

    憑借著Teledyne Princeton Instruments的emICCD相機的超快速選通和超高靈敏度,通過光學的手段觀測了100μm × 100μm的鉆石表面的氮空位缺陷的量子態,以及其自旋極化動力學過程。
    的頭像 發表于 12-25 06:39 ?383次閱讀
    超高靈敏度<b class='flag-5'>emICCD</b><b class='flag-5'>相機</b>助力鉆石中氮空位的量子動力學研究

    電氣技術基礎知識

    電氣技術基礎知識
    的頭像 發表于 12-14 09:11 ?1495次閱讀
    電氣技術<b class='flag-5'>基礎知識</b>

    電子元器件的基礎知識

    電子元器件的基礎知識
    的頭像 發表于 12-04 10:42 ?4909次閱讀
    電子元器件的<b class='flag-5'>基礎知識</b>