<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современная техника и технологии» &#187; photodetector</title>
	<atom:link href="http://technology.snauka.ru/tags/photodetector/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technology.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 18:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Исследование чувствительности фотоприемника с зарядовой связью к рентгеновскому излучению</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2017/01/11707</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2017/01/11707#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 06:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тодуа Александр Джумберович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[intensity of radiation]]></category>
		<category><![CDATA[photodetector]]></category>
		<category><![CDATA[shadow image]]></category>
		<category><![CDATA[X-rays]]></category>
		<category><![CDATA[интенсивность излучения]]></category>
		<category><![CDATA[рентгеновское излучение]]></category>
		<category><![CDATA[теневая картина]]></category>
		<category><![CDATA[фотоприемник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/?p=11707</guid>
		<description><![CDATA[Исключительная линейность светосигнальной характеристики фотоприемников с зарядовой связью (ФПЗС) хорошо известна – число электронов, генерируемых в каждом пикселе, пропорционально количеству света, воздействующему на данный пиксель [1-3]. Кроме того, ФПЗС не имеют порога детектирования – излучение, вне зависимости от его интенсивности, все равно создает заряды в ячейках секции накопления. Стоит отметить, что емкость пикселей не безгранична [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: justify;">Исключительная линейность светосигнальной характеристики фотоприемников с зарядовой связью (ФПЗС) хорошо известна – число электронов, генерируемых в каждом пикселе, пропорционально количеству света, воздействующему на данный пиксель [1-3]. Кроме того, ФПЗС не имеют порога детектирования – излучение, вне зависимости от его интенсивности, все равно создает заряды в ячейках секции накопления. Стоит отметить, что емкость пикселей не безгранична и зависит от технологии изготовления ФПЗС, но бесспорным является то, что емкость тем больше, чем больше размеры пикселя.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Если количество света, воздействующего на ФПЗС достаточно велико, то число созданных электронов может оказаться больше емкости пикселя. В этом случае сигнал достигает насыщения, а избыточный заряд начинает перетекать в соседние ячейки – возникает эффект блуминга, выражающийся в уширении интенсивных линий и тем большем, чем выше уровень генерируемого заряда по сравнению с емкостью пикселя [4-5].</p>
<p style="text-align: justify;">ФПЗС являются основной частью всех современных оптических спектрометров. Для обеспечения его работы необходимо создать систему импульсных управляющих сигналов, подключить усилительные звенья, аналого-цифровой преобразователь и далее передать в цифровом виде сигналы, получаемые с каждого пикселя ФПЗС [6-12]. Очевидно, что управление столь сложной системой должно осуществляться с помощью микроконтроллера и весь электронный блок управления для уменьшения влияния помех на передаваемые сигналы должен находиться в непосредственной близости от оптического узла или внутри него. На рис. 1 приведена структурная схема электронной части спектрометра ISM3600, разработанного в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [13].</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/01/011917_1151_1.png" alt="" /><span><strong><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 1. Структурная схема электронной части спектрометра ISM3600</p>
<p style="text-align: justify;">В рамках поставленной задачи по изучению возможности детектирования теневых изображений объектов в рентгеновском диапазоне длин волн, были исследованы зависимости чувствительности ФПЗС от интенсивности рентгеновского излучения. Исследования проводились с использованием рентгеновской трубки БХ-1, имеющей бериллиевое окно толщиной 150 мкм [14]. Теневое изображение регистрировалось на ФПЗС Toshiba TCD 1304, имеющую 3648 пикселей размером 200×8 мкм (рис. 2). В качестве системы считывания и первичной обработки сигнала была использована аппаратная часть спектрометра ISM3600, имеющего программное обеспечение с возможностью вывода, обработки и фильтрации полученных спектров [15].</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/01/011917_1151_2.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 2. ФПЗС Toshiba TCD 1304 в оптическом модуле спектрометра ISM3600</p>
<p style="text-align: justify;">Для проведения эксперимента по определению чувствительности ФПЗС был предложен следующий метод. Рентгеновское излучение от трубки направлялось на фотоприемник, напротив которого устанавливался объект, дающий теневое изображение. По нему можно судить и о контрасте, и об изменении чувствительности ФПЗС от интенсивности рентгеновского излучения. Интенсивность изменяется с изменением напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку. На рис. 3 представлены теневые картины, полученные при установке перед ФПЗС медной проволочки, а на рис. 4 – свинцовой пластинки.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/01/011917_1151_3.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 3. Теневые картины, полученные при установке перед ФПЗС медной проволочки для нескольких ускоряющих напряжений рентгеновской трубки</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/01/011917_1151_4.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 4. Теневые картины, полученные при установке перед ФПЗС свинцовой пластинки</p>
<p style="text-align: justify;">Все измерения проводились при постоянном времени накопления сигнала. На рис. 5 представлены графики зависимостей полученного контраста от интенсивности рентгеновского излучения, пропорционального квадрату напряжения, подаваемому на трубку.</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/01/011917_1151_5.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 5. Графики зависимостей полученного контраста от интенсивности рентгеновского излучения при использовании: а – медной проволочки; б – свинцовой пластинки</p>
<p style="text-align: justify;">Из приведенных выше зависимостей следует несколько важных выводов:</p>
<p style="text-align: justify;">1. ФПЗС (по крайней мере исследованный) начинает воспринимать рентгеновские кванты начиная с порогового значения интенсивности;</p>
<p style="text-align: justify;">2. При фиксированном времени накопления сигнала возможно насыщение и «заливка» всего спектра, причем вероятность этого явления, что в прочем естественно, увеличивается с ростом времени накопления и интенсивности излучения.</p>
<p style="text-align: justify;">Из этих выводов следует, что можно подобрать наиболее подходящую для регистрации теневой картины объекта интенсивность рентгеновского излучения и время накопления, при которых и чувствительность ФПЗС и контраст изображения будет находиться в заданном диапазоне значений. Это в свою очередь делает ФПЗС эффективным позиционно-чувствительным прибором с возможностью обработки сигналов современными компьютерными средствами.</p>
<p style="text-align: justify;">Автор выражает благодарность сотрудникам кафедры электронных приборов и устройств факультета электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» за предоставленное оборудование и помощь в проведении экспериментов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2017/01/11707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
