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行间转移型面阵CCD成像系统设计

李亚鹏 何斌 付天骄

李亚鹏, 何斌, 付天骄. 行间转移型面阵CCD成像系统设计[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(8): 2602-2606.
引用本文: 李亚鹏, 何斌, 付天骄. 行间转移型面阵CCD成像系统设计[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(8): 2602-2606.
Li Yapeng, He Bin, Fu Tianjiao. Design of imaging system of interline area CCD[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(8): 2602-2606.
Citation: Li Yapeng, He Bin, Fu Tianjiao. Design of imaging system of interline area CCD[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(8): 2602-2606.

行间转移型面阵CCD成像系统设计

基金项目: 

国家高技术研究发展计划(863-2-5-1-13B)

详细信息
    作者简介:

    李亚鹏(1987- ),男,博士生,主要从事CCD高分辨率成像技术等方面的研究。Email:liyp1123@163.com

  • 中图分类号: TN386.5;TN911.73

Design of imaging system of interline area CCD

  • 摘要: 采用行间转移型面阵CCD KAI-1020作为图像传感器,以现场可编程门阵列(FPGA)为核心控制器,设计并实现了一个完整的成像系统。FPGA产生驱动时序、控制CCD上电顺序、调节曝光时间,并实现数据缓存。CCD模拟视频信号经过预处理,通过同轴电缆传输到CCD专用视频处理器进行相关双采样和模数转换,以10位像素深度输出到FPGA,数字视频信号经过差分芯片驱动以低压差分信号(LVDS)格式输出到数据采集卡。集成化视频处理电路提高了系统的信噪比,改善了成像质量。实验表明,CCD成像系统工作稳定可靠,像素读出时钟为10 MHz时,帧频为10帧/s。设计的CCD成像系统性能好、可靠性高、实现周期短,具有很强的可扩展性。
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-12-18
  • 修回日期:  2014-01-15
  • 刊出日期:  2014-08-25

行间转移型面阵CCD成像系统设计

    作者简介:

    李亚鹏(1987- ),男,博士生,主要从事CCD高分辨率成像技术等方面的研究。Email:liyp1123@163.com

基金项目:

国家高技术研究发展计划(863-2-5-1-13B)

  • 中图分类号: TN386.5;TN911.73

摘要: 采用行间转移型面阵CCD KAI-1020作为图像传感器,以现场可编程门阵列(FPGA)为核心控制器,设计并实现了一个完整的成像系统。FPGA产生驱动时序、控制CCD上电顺序、调节曝光时间,并实现数据缓存。CCD模拟视频信号经过预处理,通过同轴电缆传输到CCD专用视频处理器进行相关双采样和模数转换,以10位像素深度输出到FPGA,数字视频信号经过差分芯片驱动以低压差分信号(LVDS)格式输出到数据采集卡。集成化视频处理电路提高了系统的信噪比,改善了成像质量。实验表明,CCD成像系统工作稳定可靠,像素读出时钟为10 MHz时,帧频为10帧/s。设计的CCD成像系统性能好、可靠性高、实现周期短,具有很强的可扩展性。

English Abstract

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