奧林巴斯顯微鏡成像幀轉(zhuǎn)移CCD架構(gòu)
幀傳輸電荷耦合圖象傳感器具有類似的全幀的CCD的架構(gòu)。 這些設(shè)備具有被分成兩個單獨的和幾乎相同的區(qū)域并行移位寄存器,稱為圖像和存儲陣列。

所述圖像陣列由一個光敏光電二極管寄存器,其充當(dāng)圖像平面,并收集由照相機或顯微鏡鏡頭投射到CCD表面入射的光子。 后的圖像數(shù)據(jù)被收集并通過圖像陣列轉(zhuǎn)換成電勢,該數(shù)據(jù)然后被迅速地移動在一個平行轉(zhuǎn)移至存儲陣列進行讀出的串行移位寄存器。 從圖像集成陣列傳輸時間來屏蔽存儲陣列是依賴于像素陣列的大小,但通常為500微秒或更少的數(shù)量級。 存儲陣列是不輕,在大多數(shù)幀轉(zhuǎn)移CCD的設(shè)計敏感,但是某些陣列沒有配備不可或缺的光盾。 在這種設(shè)計的陣列能夠在任一全幀或幀傳輸模式進行操作。 與使用機械快門,幀傳輸CCD可以用來快速地捕捉兩個連續(xù)的圖像,在熒光顯微鏡中,以及需要同時采集在不同的發(fā)射和/或激發(fā)波長生成的圖像的其他應(yīng)用程序的一個有用的特征。
如示于圖1中,存儲陣列被示為大面積的已覆蓋有一個不透明的金屬掩?;蚬馄帘螌?,以防止與傳入的光子的任何潛在的相互作用灰度“像素”。 總圖像的微型部分被包含在每個象素單元,它包括四個光電二極管被屏蔽用紅色,綠色和藍(lán)色的彩色濾光片。 在圖1的右上方角落呈現(xiàn)的圖像是單個像素單元的一個實際的高倍率顯微照片。 像全幀結(jié)構(gòu),幀傳輸CCD通過一次以并行的方式,一個行偏移的行的圖像信息,以串行移位寄存器經(jīng)歷讀出。 串行寄存器然后依次移位的圖像信息中的每一行以一個輸出放大器作為一個串行數(shù)據(jù)流。 重復(fù)整個過程,直到圖像數(shù)據(jù)的所有行被轉(zhuǎn)移掉芯片,*至信號輸出放大器,然后到一個模擬 - 數(shù)字信號轉(zhuǎn)換器的集成電路。 圖像以數(shù)字形式重建得到*終的照片或顯微照片。
在其中并行存儲陣列正在讀期間,圖像陣列是忙著為下一幀圖像整合費用。 這種結(jié)構(gòu)的一個主要優(yōu)點是該幀傳送裝置在沒有快門的或同步的選通操作,從而允許增加器件速度和更快的幀速率的能力。 幀轉(zhuǎn)移CCD的幾個缺點,包括圖像“拖影”,它發(fā)生受到影響,因為積分和轉(zhuǎn)儲至存儲陣列同時進行。 涂抹文物僅限于必要的圖像融合的數(shù)據(jù)傳輸?shù)酱鎯﹃嚵械臅r間。 幀傳輸設(shè)備也更昂貴的生產(chǎn),因為執(zhí)行兩次體系結(jié)構(gòu)的硅面積是必需的,從而降低了圖像的分辨率和更高的成本。