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電場調制決定了整個光敏感像素區-光學成像
靜態漂移電場解調器件
到目前為止,所提到的器件中,電場調制決定了整個光敏感像
素區域,這樣就要求調制電極與有源感應面積大小相同。所以,為
了在較高調制頻率下驅動大電容需要高功率驅動電子器件來實現。
而且,在這些像素中,很難同時兼顧填充系數大與解調帶寬高的特
性。影響傳感器最終距離測量分辨率的基本特征是在像素中使用偏
置減法電路。通常來講,只有傳感器動態范圍的部分信號才能用來
存儲解調信號,其他由于暗電流、環境背景光和解調對比度小于10
0%條件下所引起的共模信號將被浪費掉。使用偏置減法電路就能
用來使用全部動態范圍存儲解調信號,從而提高傳感器的動態范圍
、最佳距離測量分辨率和環境背景光的抗干擾能力。
提出偏移信號消除方法,其中引入了偏移控制柵極。控制柵極
在積分電荷上實現了電荷消減操作,即從每個電荷包減去固定數量
的信號。雖然提高了動態范圍,但充電電荷的消減數量是固定的,
而不是動態調節的。因此,如果在有源信號或背景信號變化較大的
情況下,這種方法就不再適用了。
這種電路的改進版本,其中逐列控制電路決定了轉移到傳感節
點的電荷數量。在這種實現結構中,像素具有兩個積分柵極,其中
電容遠大于浮動擴散電極的電容。在電荷積分過程結束后,轉移柵
極電壓緩慢增加,從而可以將電荷從積分柵極逐步轉移到浮置擴散
電極。當兩個積分柵極的電荷轉移被感應到時,傳輸過程就會停止
,然后讀出電勢差并實現數字化處理。這種技術可以實現對背景光
抑制的魯棒性提高到15倍。這種電路的主要不足在于增加了像素和
列級電路的復雜性,因此降低了填充系數。
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