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超高速相機采用新成像工具
點擊次數:2419 更新時間:2014-04-18

直到zui近,采用分光器的超高速相機還存在著體積過大或漸暈、視差、象散等圖像偽影問題。Specialised Imaging公司與光學設計公司Resolve Optics Limited共同開發了基于分光器的SIM相機。該相機消除了限制多通道分幅相機性能的光學像差問題。
 
光學建模軟件工具實現了小型潛望式光學設計。利用這一設計,入射到SIM相機的16個視口的所有波長的光,都具有相等的渡越時間。由于無法預言入射到分光器的光的波長,因此需要格外注意透鏡設計,以確保焦平面相對于波長在350~900nm范圍內的所有可見光保持一致。分光器上的每個視口都配有18mm高分辨率圖像增強器,與1380×1040像素的隔行轉移CCD傳感器相耦合。

增強型CCD(ICCD)傳感器是公司專門為SIM相機開發的。該CCD傳感器帶有1個通道間距為6 µm的微通道板(MCP,具有600萬個通道),分辨率達到了驚人的每毫米50線對(lp/mm)。通過快速開關光電陰極以起到超快快門的作用,曝光時間可以短至3ns。增強器輸出端的熒光屏衰減相對較慢,因此CCD傳感器有足夠的時間捕獲圖像。
 
由于MCP能夠倍增電子并根據施加電壓的變化調節增益,因此相機內所有ICCD元件的靈敏度可以相互匹配,在捕捉強度快速變化的事件(例如、等離子體或者放電)的圖像時,可以提供必要的精密控制,從而改變每幀圖像的靈敏度。將微通道間距MCP同高靈敏微粒P43熒光屏相結合,并通過4mm低失真光纖抽頭耦合到CCD傳感器,可以實現50lp/mm的分辨率。
 
利用ICCD附近的視頻信號處理器,將各個通道的CCD傳感器輸出的模擬視頻信號轉換為12比特的數字信號。在將這些信號傳送到主控電路之前,使其噪聲及干擾降至zui低。然后,采用大型現場可編程門陣列(FPGA)裝置將8路分離的12比特數據通道復用到單塊高速存儲器上。圖像序列在存儲器中保持不變,直至按照需要將其下載到控制PC中。要處理如此大量的高速數據,需要精心設計和布局印刷電路板(PCB),以避免引入不必要的噪聲。
 

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