Способ управления накоплением зарядов трехфазного прибора с зарядовой связью Советский патент 1983 года по МПК H04N5/30 

Описание патента на изобретение SU1030998A1

12М.-П То§ог

СО О

о§ед.

СО

Л2

-0.То$ог

«

ОО

Похожие патенты SU1030998A1

название год авторы номер документа
Способ формирования сигнала управления чувствительностью телевизионного сенсора, изготовленного по технологии ПЗС 2017
  • Смелков Вячеслав Михайлович
RU2665696C1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР НА МАТРИЦЕ ПРИБОРОВ С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ 1993
  • Смелков В.М.
RU2040862C1
Способ формирования видеосигнала "кольцевого" кадра в телевизионной камере для панорамного компьютерного наблюдения в условиях сложной освещённости и/или сложной яркости объектов 2017
  • Смелков Вячеслав Михайлович
RU2673453C1
Способ управления чувствительностью телевизионной камеры на матрице ПЗС в условиях сложной освещённости и/или сложной яркости объектов 2018
  • Смелков Вячеслав Михайлович
RU2683944C1
Способ управления чувствительностью телевизионной камеры на матрице ПЗС в условиях сложной освещённости и/или сложной яркости объектов 2017
  • Смелков Вячеслав Михайлович
RU2670419C1
Способ управления чувствительностью телевизионной камеры на матрице ПЗС в условиях сложной освещённости и/или сложной яркости объектов, компьютерной регистрации видеосигнала и его воспроизведения 2018
  • Смелков Вячеслав Михайлович
RU2699813C1
Способ управления чувствительностью телевизионной камеры на матрице ПЗС в условиях сложной освещённости и/или сложной яркости объектов 2018
  • Смелков Вячеслав Михайлович
RU2691942C1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2011
  • Смелков Вячеслав Михайлович
RU2451419C1
Способ управления чувствительностью телевизионной камеры на матрице ПЗС в условиях сложной освещённости и/или сложной яркости объектов 2018
  • Смелков Вячеслав Михайлович
RU2685219C1
Способ управления чувствительностью телевизионной камеры на матрице ПЗС и воспроизведения её видеосигнала в составе мобильного устройства в условиях сложной освещённости и/или сложной яркости объектов 2018
  • Смелков Вячеслав Михайлович
RU2699805C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 030 998 A1

Реферат патента 1983 года Способ управления накоплением зарядов трехфазного прибора с зарядовой связью

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НАКОПЛЕНИЕМ ЗАРЯДОВ ТРЕХФАЗНОГО ПРИБОРА С ЗАРЯДОВОЙ связью с покадровым переносом зарядов, заключающийся в накоплении зарядов путем подачи потенциала накопления на электроды второй фазы на все время накопления и потенциала обогащения на электроды первой и третьей фаз, отличающийся тем, что/ с целью регулирования разрешающей способности путем плавного изменения формы действующей апертуры, на электроды первой и треть ей фаз потенциал обогащения подают лишь на часть времени накопления, а на остальное время накопления на них подают потенциал обеднения.« (Л с

Формула изобретения SU 1 030 998 A1

--0.6 Tofoz

о

Tofed

--1.0

г--0,е

. Tofoz Tdfoz $иг,1 Изобретение относитсяк телевиде нию и может быть использовано в передающих телевизионных камерах для вещательных и прикладных телевизион ных систем. Формирователи видеосигнала на приборах с зарядовой связью (ПЗС) п своему принципу действия представляют собой преобразователи с накоплением заряда, и способ управления секцией накопления во многом опреде ляет параметры их работы. Известен способ управления секци накопления трехфазного ПЗС с покадр вым переносом зарядов, в соответст вии с которым на все время накопления на электроды второй фазы прибор подается потенциал высокого уровня, называемый потенциалом накопления. В результате этого под двумя фазам секции накопления образуются потенциальные ямы. Одновременно также на все время накопления на электрод первой и третьей подается более низ кий потенциал - -потенциал обеднения 113 В рассматриваемьр приборах секци накопления является одновременно и его фотоприемным окном, на котором строится передаваемое оптическое изображение. Под воздействием фотонов падающего светового потока на всей освещенной поверхности секции накопления возникает генерация зарядов, стекающих по мере их образования в ямы под электродами вторых,,. фаз, kaK имеющих наиболее высокий потенциал, Таким образом, вэтой яме концен рируются заряды, образовавшиеся как под второй фазой, так и стекшие из участков изображения, принадлежащих прилегающим к ней первой и третьей фазам. Все это приводит к тому, что площадка.элементарного участка на-. копления (действующая апертура) оказывается равной суммарной ширине все трех фаз. Наиболее близким к предложенному является способ управления накоплением зарядов трехфазного ПЗС с покадровым переносом зарядов, при котором накапливают заряды путем подачи потенциала накопления на электроды второй фазы и потенциала обогащения на электроды первой и (или) третьей фаз на все время накопления . Этот способ управления накопление зарядов Используется при освещении, превосходящем уровень насыщения, для борьбы с растеканием заряда. Избыточ ные неосновные носители, возникшие при высоком уровне освещения (при оптической перегрузке), при использо вании этого способа не успевают диффундировать в соседние элементы, так как быстро рекомбинируют с основными носителями из-за возросшей их концентрации.. В этом случае действующая апертура оказывается примерно равной цшрине одной второй фазы. Так как протяженность апертуры в другом направлении (вдоль направления строки) определяется расстоянием между каналами разделительных стоп-диффузий, а величина квантового выхода электронов во всех точках секции накопления ПЗС практически постоянна, то Форма действующей апертуры приборов во всех известных способах управления накоплением представляет собой прямоугольник с постоянной прозрачностью. К недостатку известных способов управления секцией накопления ПЗС, реализованного во всех многофазных ПЗС, относится неизменность разрешающей способности за счет неизменности размера и формы апертуры. Как известно из теории телевизионной передачи, условием получения максимального разрешения в направлении поперек строк является определенное соотношение между размером действующей апертуры и шагом разложения. Численное значение этого соотношения определяется формой апертуры, т.е. законом распределения ее прозрачФизически наличие оптимума объясняется тем, что при увеличении поперечника апертуры падает глубина модуляции сигнала от мелких деталей изображения, а при чрезмерном.уменьшении поперечника апертуры возрастает уровень ложных сигналов, что также снижает различимость полезных сигналов, а, следовательно, и разрешающую способность преобразователя. При работе с электроннолучевыми передающими трубками (видиконы, суперортиконы и т.п.), необходимая оптимизация достигается посредством фокусировки электронного луча, выполняемая по критерию максимума разрешающей способности по штриховым тест-таблицам. В ПЗС формирователях видеосигнала такая возможность практически отсутствует, что приводит к снижению их разрешающей способности Целью изобретения является регулирование разрешающей способности ПЗС путем плавного изменения формы действующей апертуры. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу управления накоплением заряда трехфазного ПЗС с покадровым переносом зарядов,заключающему ck в накоплении зарядов путем подачи потенциала накопления на электроды второй фазы на все время накопления и потенциала обогащения на электроды первой и третьей фаз, на электроды первой и третьей фа потенциал обогащения подают лишь на часть времени накопления, а на

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1983 года SU1030998A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
вето А.В
и др.Разработка матричного формирователя видеосигналов на приборе с зарядовой связью, Микроэлектроника и полупроводниковые приборы
Под ред
А.А
Васенкова .и Я.А
Федотова
М., Советское радио , вып
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Березин Ю.В
и др
Способ запрессовки не выдержавших гидравлической пробы отливок 1923
  • Лучинский Д.Д.
SU51A1
- Техник а кино и телевидения , 1977, I 6 (прототип).

SU 1 030 998 A1

Авторы

Иоффе Сергей Анатольевич

Степанов Николай Николаевич

Штермер Яков Львович

Даты

1983-07-23Публикация

1981-12-11Подача