Preskočiť na obsah

Redaktor:Magy357/Pieskovisko 2: Rozdiel medzi revíziami

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Smazaný obsah Přidaný obsah
Magy357 (diskusia | príspevky)
→‎Zdroje: rozšírenie
Magy357 (diskusia | príspevky)
Bez shrnutí editace
Riadok 1: Riadok 1:
{{Možno hľadáte|[[Colony Collapse Disorder]] (Syndróm kolapsu včelstiev)}}
[[Súbor:CCD in camera.jpg|thumb|Farebné CCD v TV kamere s malým rozlíšením]]
[[Súbor:CCD-buňky.jpg|thumb|Detail rovnakého snímača (ľavý dolný roh) na ktorom sú viditeľné mikrošošovky a Bayerov filter]]

'''Nábojovo viazaná súčiastka''' alebo skrátene '''CCD''' je z anglického ''charge-coupled device'', prekladané aj ako '''''nábojovo viazaná štruktúra''''' alebo '''''súčiastka/obvod s nábojovou väzbou'''''. Je to označenie pre elektrický jav presunu elektrického náboja po ploche v elektronických ([[polovodič]]ových) prvkoch. Náboj je prenášaný pomocou sústavy elektród, na ktoré sú privádzané navzájom posunuté synchronizačné signály.
Tento jav sa dnes využíva len v jedinom prvku, ktorý sa stal pre neho synonymom - v plošných [[obrazový snímač|optických snímacích prvkoch používaných pre záznam obrazovej informácie]]. Náboj, ktorý vznikne po osvetlení polovodiča vďaka vnútornému [[fotoelektrický jav|fotoelektrickému javu]], je postupne vysúvaný k okraju prvku, kde je elektricky zosilnený a následne spracovaný.

Používa sa napr. vo [[videokamera|videokamerách]], [[digitálny fotoaparát|digitálnych fotoaparátoch]], [[fax]]och, [[scanner]]och, čítačkách [[čiarový kód|čiarových kódov]], ale aj v množstve vedeckých prístrojov, akými sú napríklad astronomické [[ďalekohľad]]y (vrátane [[Hubblov vesmírny ďalekohľad|Hubblovho ďalekohľadu]]).

== História ==
[[Willard Boyle]] a [[George E. Smith]] z Bellových laboratórií v roku [[1969]] zostavili koncept CCD. V roku [[2009]] za tento vynález dostali [[Nobelova cena za fyziku|Nobelovu cenu za fyziku]].<ref>{{citácia elektronického dokumentu | titul = The Nobel Prize in Physics 2009 | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2009/index.html | vydavateľ = Nobel Foundation | dátum vydania = 2009-10-06 | dátum prístupu = 2009-10-06}}.</ref> Vynález sa viaže k vývoju určitého typu pamäťového registru, ktorý funguje ako CCD bez prístupu svetla, respektíve CCD obrazový snímač je [[posuvný register]] vystavený pôsobeniu svetla.
Pri preberaní ceny vo výške $500 000 od Americkej národnej akadémie v roku 2006 si Boyle zavzpomínal na chvíle vzniku CCD. Práca na samotnom koncepte, ktorá zahŕňala teoretický popis a rozkreslenie schémy funkcie, im trvala iba približne hodinu. Potom už ostávalo len skonštruovať funkčný prototyp CCD.

* Prvá kamera s polovodičovým obrazovým snímačom bola zostrojená v Bellových laboratóriách v roku [[1970]].
* V roku [[1975]] predviedli prvú kameru s obrazovou kvalitou dostatočnou pre televízne vysielanie.
* [[Bryce Bayer]], vývojový pracovník firmy Kodak, publikoval v roku [[1976]] svoju koncepciu mriežky farebných filtrov na CCD snímači, ktorá mu umožňovala zachytávať farebný obraz a znamenala revolúciu vo farebnej digitálnej optoelektronike. Farebná mriežka dostala názov po svojom vynálezcovi - [[Bayerova mriežka]].
* Od roku [[1983]] sa CCD používajú aj v astronomických kamerách. Vďaka ich špecifickým vlastnostiam, najmä výrazne vyššej citlivosti, nižšiemu šumu alebo možnosti zachytávať aj neviditeľné spektrum elektromagnetického žiarenia bolo v [[astronómia|astronómii]] vykonaných mnoho prielomových pozorovaní a objavov.

== Princíp činnosti ==
CCD snímač využíva, podobne ako všetky ostatné svetlocitlivé súčiastky, fyzikálny jav známy ako [[fotoefekt]]. Tento jav spočíva v tom, že častice svetla ([[fotón]]y) pri náraze do [[atóm]]u dokážu previesť niektorý z jeho [[elektrón]]ov zo základného do tzv. [[excitovaný stav|excitovaného stavu]].

Odovzdajú mu pritom energiu E=ν.h, kde '''ν''' je frekvencia fotónu (u viditeľného svetla rádovo v stovkách THz) a '''h''' je tzv. [[Planckova konštanta]].

V [[polovodič]]i sa takto uvoľnený elektrón odvedie pomocou elektród.
Na podobnom princípe pracuje aj [[fotodióda]] alebo [[fotočlánok|fotočlánky]], ktoré sa používajú ako zdroj elektrickej energie.

U CCD je však elektróda od polovodiča izolovaná tenučkou vrstvou oxidu kremičitého '''SiO<sub>2</sub>''', ktorý sa chová ako dokonalý [[elektrický izolant]], takže fotoefektom uvoľnené elektróny nemôžu byť odvedené preč.
Činnosť CCD sa skladá z troch fáz:

=== Príprava CCD ===
V tejto fáze sú z CCD bez prístupu svetla odobraté všetky voľné elektróny, čím sa z neho vymažú všetky zbytky predchádzajúceho obrazu.

=== Expozícia obrazu ===
Na elektródy označené na obrázku číslom '''1''' sa privedie kladné napätie a na CCD sa nechá pôsobiť svetlo (napríklad v [[digitálny fotoaparát|digitálnom fotoaparáte]] sa otvorí závierka). Dopadajúce [[fotón]]y excitujú v polovodiči [[elektrón]]y, ktoré sú potom priťahované ku kladne nabitým [[elektróda]]m. Po elektrónoch ostanú v [[polovodič]]i tzv. diery, ktoré voči svojmu okoliu vykazujú kladný náboj a sú priťahované elektródou na spodnej strane CCD. Hranice [[pixel]]ov sú na obrázku znázornené zvislými bodkovanými čiarami. Pretože na pixel vľavo dopadlo viac fotónov, zhromaždilo sa u jeho elektródy viac elektrónov, než u pixelu vpravo.

[[Súbor:CCDexpo.png|Expozícia CCD svetlom]]

=== Snímání obrazu ===
[[Súbor:CCDshift1.png|Postup snímání obrazu, 1. krok]]

[[Súbor:CCDshift2.png|Postup snímání obrazu, 2. krok]]

[[Súbor:CCDshift3.png|Postup snímání obrazu, 3. krok]]

'''Animaci můžete zhlédnout''' [http://www.umelevne.cz/picture/reference/flash/ccd.html ZDE]

Po uzavření závěrky se začne na množiny elektrod 1, 2 a 3 přivádět '''trojfázový hodinový signál''' (existují i CCD se čtyřfázovým nebo naopak dvoufázovým čtením). To v praxi znamená, že na elektrodách 2 se začne pozvolna zvyšovat napětí, zatímco na elektrodách 1 se souběžně snižuje. Díky tomu jsou shluky elektronů přitahovány pod elektrody 2. Následně se celý děj opakuje mezi elektrodami 2 a 3, dále mezi 3 a 1 a tak stále dokola. Shluky elektronů z jednotlivých pixelů se tak posouvají přes sousední pixely směrem k výstupnímu zesilovači (na obrázcích vpravo). Tento zesilovač pak zesílí malý [[elektrický proud|proud]] odpovídající počtu nachytaných elektronů v jednotlivých pixelech na napěťové úrovně vhodné pro další zpracování obrazu.

== Konstrukce CCD ==
Od svého vynálezu prodělalo CCD mohutný technický vývoj a vlastnosti moderních CCD jsou samozřejmě oproti vlastnostem CCD, které poprvé drželi v ruce Boyle a Smith, výrazně lepší. CCD prvky dělíme do dvou základních kategorií, a to lineární a plošné CCD.

=== Lineární CCD ===
[[Súbor:barcode reader.png|Snímání čárového kódu lineárním CCD|framed|right]]Lineární CCD jsou vhodná všude tam, kde nám stačí snímat pouze jednorozměrný obraz nebo se snímání ve druhém rozměru zajišťuje nějakým jiným způsobem.
Příkladem snímání jednorozměrného obrazu je třeba čtečka [[čárový kód|čárového kódu]], která z čárového kódu sejme kteroukoliv řádku (nemusí být ani kolmá na čáry kódu) a na výstupu dá množinu pulzů odpovídající černým a bílým čarám v kódu. Ty se pak v počítači dále zpracují na odpovídající číslice.

Příkladem zařízení se snímáním dvourozměrného obrazu pomocí lineárního CCD je [[fax]] nebo [[scanner]].
U těchto zařízení je snímání druhého rozměru obrazu zajištěno buďto mikroposuvem snímaného obrazu nebo samotného snímače případně pomocné optiky.

Například lineární CCD ve faxu sejme jednu řádku papíru, papír se o zlomek milimetru posune, CCD sejme druhou řádku, papír se posune atd. V běžných scannerech je naopak papír s předlohou nehybný a pod sklem scanneru se pohybuje osvětlovací výbojka, optika a lineární snímač CCD

=== Plošné CCD ===
[[Súbor:plošné CCD.png|thumb|Základní konstrukce CCD pro snímání dvourozměrného obrazu]]Ve většině zařízení (kamery, digitální fotoaparáty atd.) je ovšem třeba snímat dvojrozměrný obraz najednou.

Základní konstrukce dvojrozměrného CCD je pouhým spojením mnoha lineárních CCD na jediném čipu. Namísto toho, aby náboje na koncích řad vstupovaly do obrazových zesilovačů, vstupují ovšem do dalšího lineárního CCD, které je k řadám kolmé a tímto CCD teprve postupují k jedinému zesilovači na jeho konci.

Příklad takového uspořádání je na obrázku. Obraz se snímá tak, že se nejprve trojfázovým posuvem '''y''' vysune první pixel ze všech svislých CCD do spodního vodorovného. Z toho se pak opakovaným trojfázovým posuvem '''x''' celý řádek naposouvá k obrazovému zesilovači. Poté se dalším trojfázovým posuvem '''y''' posune druhý pixel ze všech sloupců do vodorovného CCD. Celý tento cyklus se opakuje dokud nejsou ze sloupců vyprázdněny všechny pixely.

Existuje ovšem celá řada daleko složitějších konstrukcí dvourozměrných CCD snímačů jejichž cílem je zlepšení užitných vlastností součástky (například zrychlení čtení).

== Snímání barevného obrazu ==
Až dosud byly popisovány černobílé CCD snímače. Barevný obraz se snímá pomocí CCD prvků v zásadě dvěma metodami. Buďto se použijí pro tři základní barvy R, G a B tři samostatné CCD snímače, před které se umístí barevné filtry, nebo se barevné filtry umístí v šachovnicovém vzoru přímo před jednotlivé pixely jediného CCD snímače.

=== Tříčipové uspořádání ===
Toto uspořádání se používá zejména v profesionálních a poloprofesionálních [[televizní kamera|TV kamerách]], kde tolik nevadí větší velikost a hmotnost kamery.

Vzhledem k nutnosti přesného mechanického seřízení jemné optiky a přítomnosti tří CCD snímačů jsou tříčipové kamery výrazně dražší než jednočipové. Obraz v tomto uspořádání prochází od [[objektiv]]u soustavou dvou [[polopropustné zrcadlo|polopropustných zrcadel]] s nanesenými barevnými filtry. Tato optická soustava ho rozdělí na obrazy pro tři CCD snímače.

=== Barevný CCD snímač (jednočipové snímání) ===
[[Súbor:Bayer_matrix.svg|thumb|Rozmístění barevných filtrů v Bayerově uspořádání]]
[[Súbor:bayer interpolace.svg|thumb|Interpolace barev z Bayerova filtru]]

V digitálních fotoaparátech, menších amatérských videokamerách a řadě dalších zařízení se používá snímání barevného obrazu jediným CCD, na jehož jednotlivých pixelech jsou naneseny barevné filtry.

Nejčastějším je takzvané Bayerovo uspořádání těchto filtrů (nechal si ho v roce 1976 patentovat Bryce Bayer z firmy Eastman Kodak). Využívá toho, že lidské oko je nejcitlivější na žlutozelenou barvu a proto je informace o této barvě pro něj nejdůležitější. Proto také má Bayerův filtr dvojnásobný počet zelených buněk oproti buňkám červeným a modrým.

Obraz se z takovéhoto CCD načte běžným způsobem a teprve v dalších obvodech se plnohodnotné barvy jednotlivých pixelů interpolují z nejbližších pixelů jednotlivých barev RGB. Na obrázku žlutá kolečka představují plnobarevné pixely výsledného obrázku a šipky naznačují, ze kterých buněk Bayerova filtru byly interpolovány.

== Moderní CCD součástky ==
=== Konstrukce ===
Buňky reálného CCD snímače jsou ve skutečnosti výrazně složitější než na výše uvedených nákresech. Základní polovodič musí mít v sobě pro správnou funkci vytvořeny oblasti dotované různými příměsemi, a buňky také musí být opatřeny dalšími pomocnými elektrodami. Některé slouží pro resetování CCD před vlastní expozicí, jiné mohou zajišťovat funkci [[elektronická závěrka|elektronické závěrky]]. Tradiční mechanická [[Závěrka (součást fotoaparátu)|závěrka]] je totiž výrobně velmi nákladná, proto většina spotřební elektroniky využívá u CCD pouze elektronickou závěrku.
Elektrody jsou na povrchu polovodiče většinou vytvořeny z [[napařování|napařeného]] [[hliník]]u, který se chová jako téměř dokonalé zrcadlo, a tedy většinu dopadajícího světla odráží. Tím se výrazně zmenšuje efektivní plocha buňky, protože na světlo citlivá jsou v polovodiči jen místa, nad nimiž nejsou elektrody. CCD tak má výrazně nižší citlivost než by umožňovala plocha křemíkového čipu, kdyby byla využita pro přeměnu světla na elektřinu celá. Z tohoto důvodu se v závěrečných fázích výroby přímo na čipu vytvářejí mikroskopické [[čočka (optika)|čočky]] (každá buňka má svojí), které alespoň trochu zvětšují efektivní plochu buněk.

=== Velikosti a rozlišení CCD prvků ===
Existuje celá řada používaných velikostí CCD snímačů, které se většinou udávají v palcových mírách. Tato konvence byla odvozena od [[snímací elektronka|snímacích elektronek]] používaných v televizních kamerách před vynálezem CCD snímačů – tzv. [[vidikon]]ů. U vidikonů udávala míra vnější průměr skleněného válečku [[elektronka|elektronky]]. Diagonála použitelné citlivé vrstvy pro snímání obrazu činila pouze cca 2/3 tohoto průměru. Tato konvence byla zachována i u CCD snímačů.
Základním měřítkem v běžné fotografii se stala velikost políčka tzv. [[kinofilm]]u, která je 36×24&nbsp;mm.

Obrázek na kinofilmu má poměr stran 3:2. Oproti tomu poměr stran televizní obrazovky nebo počítačového monitoru je 4:3. Televizní kamery a amatérské digitální fotoaparáty proto používají většinou poměr stran snímače 4:3 (novější kamery 16:9), zatímco profesionální digitální fotoaparáty používají převážně poměr stran 3:2. Některé fotoaparáty mají poměr stran přepínatelný.

Počet použitelných buněk CCD prvku je vždy o něco menší než je jejich faktický počet. Jednak u barevného snímače jsou buňky v krajních řadách nepoužitelné kvůli Bayerově interpolaci, a jednak výrobci digitální elektroniky často nechávají na okrajích snímačů z různých konstrukčních důvodů ochranná pásma. Tabulka a obrázek ukazují velikosti běžně používaných CCD snímačů.
[[Súbor:velikosti CCD.png|thumb|Poměr velikostí běžných CCD]]

{| class="wikitable"
! Název
! diagonála
! šířka
! výška
! š:v
|-
| '''1/3,6"'''
| 5&nbsp;mm
| 4&nbsp;mm
| 3&nbsp;mm
| 4:3
|-
| '''1/3"'''
| 6&nbsp;mm
| 4,8&nbsp;mm
| 3,6&nbsp;mm
| 4:3
|-
| '''1/2,7"'''
| 6,592&nbsp;mm
| 5,270&nbsp;mm
| 3,960&nbsp;mm
| 4:3
|-
| '''1/2"'''
| 8&nbsp;mm
| 6,4&nbsp;mm
| 4,8&nbsp;mm
| 4:3
|-
| '''1/1,8"'''
| 8,933&nbsp;mm
| 7,176&nbsp;mm
| 5,319&nbsp;mm
| 4:3
|-
| '''2/3"'''
| 11&nbsp;mm
| 8,8&nbsp;mm
| 6,6&nbsp;mm
| 4:3
|-
| '''1"'''
| 16&nbsp;mm
| 12,8&nbsp;mm
| 9,6&nbsp;mm
| 4:3
|-
| '''4/3"'''
| 22,5&nbsp;mm
| 18&nbsp;mm
| 13,5&nbsp;mm
| 4:3
|-
| '''APS-C'''
| 30,1&nbsp;mm
| 25,1&nbsp;mm
| 16,7&nbsp;mm
| 3:2
|-
| '''35mm'''
| 43,3&nbsp;mm
| 36&nbsp;mm
| 24&nbsp;mm
| 3:2
|-
| '''645'''
| 69,7&nbsp;mm
| 56&nbsp;mm
| 41,5&nbsp;mm
| 4:3
|}

=== Rozlišení snímače ===

Rozlišení se udává v [[megapixel]]ech (neboli milionech obrazových bodů). Běžné CCD snímače dnešních{{kdy?}} [[digitální fotoaparát|digitálních fotoaparátů]] a [[digitální kamera|kamer]] mají rozlišení od 1 do 12&nbsp;Mpx, ale existují i snímače s rozlišením výrazně nižším (používané například v optických [[počítačová myš|myších]]) nebo i vyšším (snímače typu 645 nebo snímače v různých vědeckých přístrojích, například astronomických dalekohledech, na družicích atd.).
CCD snímače mají ovšem i další vlastnosti (viz níže), a proto neplatí vžitý názor, že čím vyšší je rozlišení, tím je CCD prvek kvalitnější.

== Vlastnosti a vady CCD snímačů ==
=== Dynamický rozsah ===
[[Súbor:dynamický rozsah.png|thumb|Dynamický rozsah snímače při základní a zvýšené citlivosti]]Dynamický rozsah udává rozsah odstínů od nejčernější černé k nejbělejší bílé, kterou je ještě CCD snímač schopen rozlišit. Dynamický rozsah je z jedné strany limitován kapacitou každé buňky CCD (kolik elektronů vzniklých interakcí fotonů je schopna pojmout) a z druhé strany hladinou vlastního [[šum]]u buňky.

'''Šum''' vzniká z mnoha různých příčin, ale tou základní je tepelný pohyb [[krystalová mřížka|krystalové mřížky]] polovodiče. Při něm se občas uvolní elektron bez jakéhokoliv působení fotonu. Takový elektron je pochopitelně přitažen k expoziční elektrodě, a přičítá se tak k hodnotě světelné expozice dané buňky. Protože okamžitá hodnota šumu se liší buňku od buňky a expozici od expozice, je nemožné z obrázků tento šum stoprocentně odstranit.
Dynamický rozsah běžných CCD snímačů odpovídá proto pouze 4 – 5 [[expoziční stupeň|expozičním stupňům]], zatímco kvalitní filmový materiál má tento rozsah okolo 6 – 7 expozičních stupňů.
K dosažení velkého dynamického rozsahu při přijatelné šumové úrovni je potřeba aby buňky snímače byly co největší (dosáhne se tak velké kapacity buňky a tím i zvětšení odstupu signálu od šumu). Proto malé formáty snímačů a/nebo snímače s vysokým rozlišením mají vždy výrazně horší šumové vlastnosti než snímače větší a s nižším rozlišením.
U vědeckých přístrojů se šum CCD snižuje chlazením prvku (obvykle tekutým [[dusík]]em).

Mezi základní vlastnosti CCD snímače, které zajímají uživatele, patří mimo rozlišení také jeho základní citlivost. Udává se zpravidla jako tzv. [[Citlivost|ISO]] citlivost, což je veličina používaná v klasické fotografii pro citlivost filmového materiálu.
Digitální fotoaparáty jsou většinou vybaveny přepínačem citlivosti, který funguje jako zesilovač obrazového signálu s přepínatelným zesílením. Vzhledem k tomu, že hladina šumu je u CCD prvku konstantní, zvýšením citlivosti zesílením se zvyšuje mimo užitečného obrazového signálu i šum (na obrázku modrou barvou).

=== Vinětace ===
Protože jednotlivé buňky CCD jsou vybaveny [[čočka]]mi, dopadá na ně maximum světla pouze ze směru kolmého k rovině snímače. Jakmile dopadají paprsky jen mírně šikmo, je jejich účinnost zmenšená. Bohužel u běžného [[objektiv]]u dopadají paprsky kolmo jen v prostředku obrazu a směrem ke krajům obrázku se jejich úhel zvětšuje. To se projeví jako postupné ztmavování obrazu směrem k okrajům. Z tohoto důvodu jsou na optiku pro digitální fotoaparáty kladeny, co se kolmosti paprsků týká, nároky daleko vyšší než na optiku filmových aparátů.

=== Blooming ===
{{Podrobně|Blooming}}
K tomuto jevu dochází při použití elektronické závěrky, pokud na některé [[pixel]]y dopadne tolik světla, že přeteče jejich kapacita. Přebytečné elektrony se pak roztečou do okolních pixelů v řadě, takže okolo silného světla vzniknou na fotografii rovnoběžné čárky nepravidelných délek.

== Odkazy ==


=== Referencie ===
{{Referencie}}

=== Externé odkazy ===
{{Commonscat|Charge-coupled devices|CCD}}
* [http://ccd.mii.cz/art?id=303&lang=405 Úvod do techniky CCD čipů] CCD kamery pro astronomii , ccd.mii.cz
* [http://www.sbig.com/sbwhtmls/quantum%20efficiency.htm Kvantová efektivita CCD vzhledem k vlnové délce dopadajícího světla]
* [http://www.jyi.org/volumes/volume3/issue1/features/peterson.html Journal Article On Basics of CCDs]
* [http://www.kodak.com/global/en/service/professional/tib/tib4131.jhtml Eastman Kodak Primer on CCDs]
* [http://www.microscopyu.com/articles/digitalimaging/ccdintro.html Nikon microscopy introduction to CCDs]
* [http://micro.magnet.fsu.edu/primer/digitalimaging/concepts/concepts.html Concepts in Digital Imaging Technology]
* [http://zebu.uoregon.edu/ccd.html CCDs for Material Scientists]
* [http://www.dalsa.com/markets/ccd_vs_cmos.asp CCD vs. CMOS technical comparison]
* [http://public.fotki.com/ROBERT1010/scitech/photosensor_array.html Micrograph of the photosensor array of a webcam.]
*[http://www.ing.iac.es/~smt/LLLCCD/marcl3.htm A general L3CCD page with many links]
*[http://www.mpia.de/homes/tubbs/papers/lllccd/sern_main.html Paper discussing the performance of L3CCDs]
*[http://www.mrao.cam.ac.uk/telescopes/coast/theses/rnt/node72.html Statistical properties of multiplication registers including derivation of the equation above]
*[http://arxiv.org/abs/astro-ph/0407315 More statistical properties]
*[http://www.ast.cam.ac.uk/~optics/Lucky_Web_Site/guide_to_l3ccds.htm L3CCDs used in astronomy]

{{Portály|Fotografia}}
[[Kategória:Digitálna fotografia]]
[[Kategória:Integrované obvody]]
[[Kategória:Senzory]]

Verzia z 15:59, 7. február 2014

Šablóna:Možno hľadáte

Farebné CCD v TV kamere s malým rozlíšením
Detail rovnakého snímača (ľavý dolný roh) na ktorom sú viditeľné mikrošošovky a Bayerov filter

Nábojovo viazaná súčiastka alebo skrátene CCD je z anglického charge-coupled device, prekladané aj ako nábojovo viazaná štruktúra alebo súčiastka/obvod s nábojovou väzbou. Je to označenie pre elektrický jav presunu elektrického náboja po ploche v elektronických (polovodičových) prvkoch. Náboj je prenášaný pomocou sústavy elektród, na ktoré sú privádzané navzájom posunuté synchronizačné signály. Tento jav sa dnes využíva len v jedinom prvku, ktorý sa stal pre neho synonymom - v plošných optických snímacích prvkoch používaných pre záznam obrazovej informácie. Náboj, ktorý vznikne po osvetlení polovodiča vďaka vnútornému fotoelektrickému javu, je postupne vysúvaný k okraju prvku, kde je elektricky zosilnený a následne spracovaný.

Používa sa napr. vo videokamerách, digitálnych fotoaparátoch, faxoch, scanneroch, čítačkách čiarových kódov, ale aj v množstve vedeckých prístrojov, akými sú napríklad astronomické ďalekohľady (vrátane Hubblovho ďalekohľadu).

História

Willard Boyle a George E. Smith z Bellových laboratórií v roku 1969 zostavili koncept CCD. V roku 2009 za tento vynález dostali Nobelovu cenu za fyziku.[1] Vynález sa viaže k vývoju určitého typu pamäťového registru, ktorý funguje ako CCD bez prístupu svetla, respektíve CCD obrazový snímač je posuvný register vystavený pôsobeniu svetla. Pri preberaní ceny vo výške $500 000 od Americkej národnej akadémie v roku 2006 si Boyle zavzpomínal na chvíle vzniku CCD. Práca na samotnom koncepte, ktorá zahŕňala teoretický popis a rozkreslenie schémy funkcie, im trvala iba približne hodinu. Potom už ostávalo len skonštruovať funkčný prototyp CCD.

  • Prvá kamera s polovodičovým obrazovým snímačom bola zostrojená v Bellových laboratóriách v roku 1970.
  • V roku 1975 predviedli prvú kameru s obrazovou kvalitou dostatočnou pre televízne vysielanie.
  • Bryce Bayer, vývojový pracovník firmy Kodak, publikoval v roku 1976 svoju koncepciu mriežky farebných filtrov na CCD snímači, ktorá mu umožňovala zachytávať farebný obraz a znamenala revolúciu vo farebnej digitálnej optoelektronike. Farebná mriežka dostala názov po svojom vynálezcovi - Bayerova mriežka.
  • Od roku 1983 sa CCD používajú aj v astronomických kamerách. Vďaka ich špecifickým vlastnostiam, najmä výrazne vyššej citlivosti, nižšiemu šumu alebo možnosti zachytávať aj neviditeľné spektrum elektromagnetického žiarenia bolo v astronómii vykonaných mnoho prielomových pozorovaní a objavov.

Princíp činnosti

CCD snímač využíva, podobne ako všetky ostatné svetlocitlivé súčiastky, fyzikálny jav známy ako fotoefekt. Tento jav spočíva v tom, že častice svetla (fotóny) pri náraze do atómu dokážu previesť niektorý z jeho elektrónov zo základného do tzv. excitovaného stavu.

Odovzdajú mu pritom energiu E=ν.h, kde ν je frekvencia fotónu (u viditeľného svetla rádovo v stovkách THz) a h je tzv. Planckova konštanta.

V polovodiči sa takto uvoľnený elektrón odvedie pomocou elektród. Na podobnom princípe pracuje aj fotodióda alebo fotočlánky, ktoré sa používajú ako zdroj elektrickej energie.

U CCD je však elektróda od polovodiča izolovaná tenučkou vrstvou oxidu kremičitého SiO2, ktorý sa chová ako dokonalý elektrický izolant, takže fotoefektom uvoľnené elektróny nemôžu byť odvedené preč.

Činnosť CCD sa skladá z troch fáz:

Príprava CCD

V tejto fáze sú z CCD bez prístupu svetla odobraté všetky voľné elektróny, čím sa z neho vymažú všetky zbytky predchádzajúceho obrazu.

Expozícia obrazu

Na elektródy označené na obrázku číslom 1 sa privedie kladné napätie a na CCD sa nechá pôsobiť svetlo (napríklad v digitálnom fotoaparáte sa otvorí závierka). Dopadajúce fotóny excitujú v polovodiči elektróny, ktoré sú potom priťahované ku kladne nabitým elektródam. Po elektrónoch ostanú v polovodiči tzv. diery, ktoré voči svojmu okoliu vykazujú kladný náboj a sú priťahované elektródou na spodnej strane CCD. Hranice pixelov sú na obrázku znázornené zvislými bodkovanými čiarami. Pretože na pixel vľavo dopadlo viac fotónov, zhromaždilo sa u jeho elektródy viac elektrónov, než u pixelu vpravo.

Expozícia CCD svetlom

Snímání obrazu

Postup snímání obrazu, 1. krok

Postup snímání obrazu, 2. krok

Postup snímání obrazu, 3. krok

Animaci můžete zhlédnout ZDE

Po uzavření závěrky se začne na množiny elektrod 1, 2 a 3 přivádět trojfázový hodinový signál (existují i CCD se čtyřfázovým nebo naopak dvoufázovým čtením). To v praxi znamená, že na elektrodách 2 se začne pozvolna zvyšovat napětí, zatímco na elektrodách 1 se souběžně snižuje. Díky tomu jsou shluky elektronů přitahovány pod elektrody 2. Následně se celý děj opakuje mezi elektrodami 2 a 3, dále mezi 3 a 1 a tak stále dokola. Shluky elektronů z jednotlivých pixelů se tak posouvají přes sousední pixely směrem k výstupnímu zesilovači (na obrázcích vpravo). Tento zesilovač pak zesílí malý proud odpovídající počtu nachytaných elektronů v jednotlivých pixelech na napěťové úrovně vhodné pro další zpracování obrazu.

Konstrukce CCD

Od svého vynálezu prodělalo CCD mohutný technický vývoj a vlastnosti moderních CCD jsou samozřejmě oproti vlastnostem CCD, které poprvé drželi v ruce Boyle a Smith, výrazně lepší. CCD prvky dělíme do dvou základních kategorií, a to lineární a plošné CCD.

Lineární CCD

Snímání čárového kódu lineárním CCD

Lineární CCD jsou vhodná všude tam, kde nám stačí snímat pouze jednorozměrný obraz nebo se snímání ve druhém rozměru zajišťuje nějakým jiným způsobem.

Příkladem snímání jednorozměrného obrazu je třeba čtečka čárového kódu, která z čárového kódu sejme kteroukoliv řádku (nemusí být ani kolmá na čáry kódu) a na výstupu dá množinu pulzů odpovídající černým a bílým čarám v kódu. Ty se pak v počítači dále zpracují na odpovídající číslice.

Příkladem zařízení se snímáním dvourozměrného obrazu pomocí lineárního CCD je fax nebo scanner. U těchto zařízení je snímání druhého rozměru obrazu zajištěno buďto mikroposuvem snímaného obrazu nebo samotného snímače případně pomocné optiky.

Například lineární CCD ve faxu sejme jednu řádku papíru, papír se o zlomek milimetru posune, CCD sejme druhou řádku, papír se posune atd. V běžných scannerech je naopak papír s předlohou nehybný a pod sklem scanneru se pohybuje osvětlovací výbojka, optika a lineární snímač CCD

Plošné CCD

Základní konstrukce CCD pro snímání dvourozměrného obrazu

Ve většině zařízení (kamery, digitální fotoaparáty atd.) je ovšem třeba snímat dvojrozměrný obraz najednou.

Základní konstrukce dvojrozměrného CCD je pouhým spojením mnoha lineárních CCD na jediném čipu. Namísto toho, aby náboje na koncích řad vstupovaly do obrazových zesilovačů, vstupují ovšem do dalšího lineárního CCD, které je k řadám kolmé a tímto CCD teprve postupují k jedinému zesilovači na jeho konci.

Příklad takového uspořádání je na obrázku. Obraz se snímá tak, že se nejprve trojfázovým posuvem y vysune první pixel ze všech svislých CCD do spodního vodorovného. Z toho se pak opakovaným trojfázovým posuvem x celý řádek naposouvá k obrazovému zesilovači. Poté se dalším trojfázovým posuvem y posune druhý pixel ze všech sloupců do vodorovného CCD. Celý tento cyklus se opakuje dokud nejsou ze sloupců vyprázdněny všechny pixely.

Existuje ovšem celá řada daleko složitějších konstrukcí dvourozměrných CCD snímačů jejichž cílem je zlepšení užitných vlastností součástky (například zrychlení čtení).

Snímání barevného obrazu

Až dosud byly popisovány černobílé CCD snímače. Barevný obraz se snímá pomocí CCD prvků v zásadě dvěma metodami. Buďto se použijí pro tři základní barvy R, G a B tři samostatné CCD snímače, před které se umístí barevné filtry, nebo se barevné filtry umístí v šachovnicovém vzoru přímo před jednotlivé pixely jediného CCD snímače.

Tříčipové uspořádání

Toto uspořádání se používá zejména v profesionálních a poloprofesionálních TV kamerách, kde tolik nevadí větší velikost a hmotnost kamery.

Vzhledem k nutnosti přesného mechanického seřízení jemné optiky a přítomnosti tří CCD snímačů jsou tříčipové kamery výrazně dražší než jednočipové. Obraz v tomto uspořádání prochází od objektivu soustavou dvou polopropustných zrcadel s nanesenými barevnými filtry. Tato optická soustava ho rozdělí na obrazy pro tři CCD snímače.

Barevný CCD snímač (jednočipové snímání)

Rozmístění barevných filtrů v Bayerově uspořádání
Interpolace barev z Bayerova filtru

V digitálních fotoaparátech, menších amatérských videokamerách a řadě dalších zařízení se používá snímání barevného obrazu jediným CCD, na jehož jednotlivých pixelech jsou naneseny barevné filtry.

Nejčastějším je takzvané Bayerovo uspořádání těchto filtrů (nechal si ho v roce 1976 patentovat Bryce Bayer z firmy Eastman Kodak). Využívá toho, že lidské oko je nejcitlivější na žlutozelenou barvu a proto je informace o této barvě pro něj nejdůležitější. Proto také má Bayerův filtr dvojnásobný počet zelených buněk oproti buňkám červeným a modrým.

Obraz se z takovéhoto CCD načte běžným způsobem a teprve v dalších obvodech se plnohodnotné barvy jednotlivých pixelů interpolují z nejbližších pixelů jednotlivých barev RGB. Na obrázku žlutá kolečka představují plnobarevné pixely výsledného obrázku a šipky naznačují, ze kterých buněk Bayerova filtru byly interpolovány.

Moderní CCD součástky

Konstrukce

Buňky reálného CCD snímače jsou ve skutečnosti výrazně složitější než na výše uvedených nákresech. Základní polovodič musí mít v sobě pro správnou funkci vytvořeny oblasti dotované různými příměsemi, a buňky také musí být opatřeny dalšími pomocnými elektrodami. Některé slouží pro resetování CCD před vlastní expozicí, jiné mohou zajišťovat funkci elektronické závěrky. Tradiční mechanická závěrka je totiž výrobně velmi nákladná, proto většina spotřební elektroniky využívá u CCD pouze elektronickou závěrku. Elektrody jsou na povrchu polovodiče většinou vytvořeny z napařeného hliníku, který se chová jako téměř dokonalé zrcadlo, a tedy většinu dopadajícího světla odráží. Tím se výrazně zmenšuje efektivní plocha buňky, protože na světlo citlivá jsou v polovodiči jen místa, nad nimiž nejsou elektrody. CCD tak má výrazně nižší citlivost než by umožňovala plocha křemíkového čipu, kdyby byla využita pro přeměnu světla na elektřinu celá. Z tohoto důvodu se v závěrečných fázích výroby přímo na čipu vytvářejí mikroskopické čočky (každá buňka má svojí), které alespoň trochu zvětšují efektivní plochu buněk.

Velikosti a rozlišení CCD prvků

Existuje celá řada používaných velikostí CCD snímačů, které se většinou udávají v palcových mírách. Tato konvence byla odvozena od snímacích elektronek používaných v televizních kamerách před vynálezem CCD snímačů – tzv. vidikonů. U vidikonů udávala míra vnější průměr skleněného válečku elektronky. Diagonála použitelné citlivé vrstvy pro snímání obrazu činila pouze cca 2/3 tohoto průměru. Tato konvence byla zachována i u CCD snímačů.

Základním měřítkem v běžné fotografii se stala velikost políčka tzv. kinofilmu, která je 36×24 mm.

Obrázek na kinofilmu má poměr stran 3:2. Oproti tomu poměr stran televizní obrazovky nebo počítačového monitoru je 4:3. Televizní kamery a amatérské digitální fotoaparáty proto používají většinou poměr stran snímače 4:3 (novější kamery 16:9), zatímco profesionální digitální fotoaparáty používají převážně poměr stran 3:2. Některé fotoaparáty mají poměr stran přepínatelný.

Počet použitelných buněk CCD prvku je vždy o něco menší než je jejich faktický počet. Jednak u barevného snímače jsou buňky v krajních řadách nepoužitelné kvůli Bayerově interpolaci, a jednak výrobci digitální elektroniky často nechávají na okrajích snímačů z různých konstrukčních důvodů ochranná pásma. Tabulka a obrázek ukazují velikosti běžně používaných CCD snímačů.

Poměr velikostí běžných CCD
Název diagonála šířka výška š:v
1/3,6" 5 mm 4 mm 3 mm 4:3
1/3" 6 mm 4,8 mm 3,6 mm 4:3
1/2,7" 6,592 mm 5,270 mm 3,960 mm 4:3
1/2" 8 mm 6,4 mm 4,8 mm 4:3
1/1,8" 8,933 mm 7,176 mm 5,319 mm 4:3
2/3" 11 mm 8,8 mm 6,6 mm 4:3
1" 16 mm 12,8 mm 9,6 mm 4:3
4/3" 22,5 mm 18 mm 13,5 mm 4:3
APS-C 30,1 mm 25,1 mm 16,7 mm 3:2
35mm 43,3 mm 36 mm 24 mm 3:2
645 69,7 mm 56 mm 41,5 mm 4:3

Rozlišení snímače

Rozlišení se udává v megapixelech (neboli milionech obrazových bodů). Běžné CCD snímače dnešníchŠablóna:Kdy? digitálních fotoaparátů a kamer mají rozlišení od 1 do 12 Mpx, ale existují i snímače s rozlišením výrazně nižším (používané například v optických myších) nebo i vyšším (snímače typu 645 nebo snímače v různých vědeckých přístrojích, například astronomických dalekohledech, na družicích atd.). CCD snímače mají ovšem i další vlastnosti (viz níže), a proto neplatí vžitý názor, že čím vyšší je rozlišení, tím je CCD prvek kvalitnější.

Vlastnosti a vady CCD snímačů

Dynamický rozsah

Dynamický rozsah snímače při základní a zvýšené citlivosti

Dynamický rozsah udává rozsah odstínů od nejčernější černé k nejbělejší bílé, kterou je ještě CCD snímač schopen rozlišit. Dynamický rozsah je z jedné strany limitován kapacitou každé buňky CCD (kolik elektronů vzniklých interakcí fotonů je schopna pojmout) a z druhé strany hladinou vlastního šumu buňky.

Šum vzniká z mnoha různých příčin, ale tou základní je tepelný pohyb krystalové mřížky polovodiče. Při něm se občas uvolní elektron bez jakéhokoliv působení fotonu. Takový elektron je pochopitelně přitažen k expoziční elektrodě, a přičítá se tak k hodnotě světelné expozice dané buňky. Protože okamžitá hodnota šumu se liší buňku od buňky a expozici od expozice, je nemožné z obrázků tento šum stoprocentně odstranit. Dynamický rozsah běžných CCD snímačů odpovídá proto pouze 4 – 5 expozičním stupňům, zatímco kvalitní filmový materiál má tento rozsah okolo 6 – 7 expozičních stupňů. K dosažení velkého dynamického rozsahu při přijatelné šumové úrovni je potřeba aby buňky snímače byly co největší (dosáhne se tak velké kapacity buňky a tím i zvětšení odstupu signálu od šumu). Proto malé formáty snímačů a/nebo snímače s vysokým rozlišením mají vždy výrazně horší šumové vlastnosti než snímače větší a s nižším rozlišením. U vědeckých přístrojů se šum CCD snižuje chlazením prvku (obvykle tekutým dusíkem).

Mezi základní vlastnosti CCD snímače, které zajímají uživatele, patří mimo rozlišení také jeho základní citlivost. Udává se zpravidla jako tzv. ISO citlivost, což je veličina používaná v klasické fotografii pro citlivost filmového materiálu. Digitální fotoaparáty jsou většinou vybaveny přepínačem citlivosti, který funguje jako zesilovač obrazového signálu s přepínatelným zesílením. Vzhledem k tomu, že hladina šumu je u CCD prvku konstantní, zvýšením citlivosti zesílením se zvyšuje mimo užitečného obrazového signálu i šum (na obrázku modrou barvou).

Vinětace

Protože jednotlivé buňky CCD jsou vybaveny čočkami, dopadá na ně maximum světla pouze ze směru kolmého k rovině snímače. Jakmile dopadají paprsky jen mírně šikmo, je jejich účinnost zmenšená. Bohužel u běžného objektivu dopadají paprsky kolmo jen v prostředku obrazu a směrem ke krajům obrázku se jejich úhel zvětšuje. To se projeví jako postupné ztmavování obrazu směrem k okrajům. Z tohoto důvodu jsou na optiku pro digitální fotoaparáty kladeny, co se kolmosti paprsků týká, nároky daleko vyšší než na optiku filmových aparátů.

Blooming

Šablóna:Podrobně K tomuto jevu dochází při použití elektronické závěrky, pokud na některé pixely dopadne tolik světla, že přeteče jejich kapacita. Přebytečné elektrony se pak roztečou do okolních pixelů v řadě, takže okolo silného světla vzniknou na fotografii rovnoběžné čárky nepravidelných délek.

Odkazy

Referencie

  1. The Nobel Prize in Physics 2009 [online]. Nobel Foundation, 2009-10-06, [cit. 2009-10-06]. Dostupné online. .

Externé odkazy