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翻译样例: 电子轰击型电荷耦合器件成像过程中的混频现象
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近十年来,基于电荷耦合器件(CCD)的微光成像系统取得了长足的发展。当输入面照度为10(-1)lx时,采用一般F数光学镜头的摄像系统可得到各种模式的标准视频信号(如RS-170等)。通过光学或光学纤维面板耦合的方法,将像增强器与标准CCD芯片连接成的像增强器型电荷耦合器件(IC-CD)在弱光下具有很好的性能,可在10(-4)-10(-5)lx的低照度下提供可用的视频信号。CCD技术的不断发展,出现了背照CCD(BCCD)和电子轰击CCD器件(EBCCD),EBCCD就是在像增强器中电子透镜的焦平面位置加入减薄的BCCD,而省去微通道板和荧光屏,使阴极上发射出来的电子直接从背面入射到CCD上。该器件具有极好的微光性能,能够在4$=<0>的低照度下提供可用的视频信号。

最近开发了高灵敏度EBCCD微光成像系统,该系统采用了兆线元高灵敏度的EBCCD图像传感器,该传感器为多碱光阴极的倒像式像管(放大率为$C<D),CCD为背照式,像元数为10(-5)lx,像元大小为1024×512,传输模式为帧传输。

MTF的测量实验中是采用狭缝(在阴极面上线宽为10μm)成像,得到其线扩展函数(LSF),然后进行快速Fourier变换。实验在暗室中进行,室温11L,光源采用普通白炽灯加漫射滤光片,光源的发光强度由可调稳流源控制,使靶面照度为9×10-3,图像的积分时间为1s。实验得到的狭缝的像在各个像素(经放大)的灰度分布如图3.1所示,计算出每列像素的平均灰度值,由这些离散的灰度值计算其FFT。而系统的MTF为LSF的Fourier变换与MTFccd的乘积,其结果如图3.2所示。

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