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第120章 侦察卫星任务(1/2)

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第120章 侦察卫星任务

拍完之后,徐卫国一番操作,电视屏幕上很快显示出了图像。

他把屏幕转了几个方向,好让所有人都能看到。

眾人都面露惊奇,居然真的可行!

这时有人问道:“这照片拍的可不怎么清楚啊?解析度能提高吗?”

徐卫国道:“可以。这个传感器上有一万个电容,就是一万个感光单元,我將其称之为像素,我们增加电容数量就可以提高解析度,这台只是作为验证。”

“可就算还能提高,最后能比得上胶捲相机吗?按你说的,胶捲相机的像素可是近乎无限,当然,因为感光颗粒的限制,实际没那么夸张,但至少也是几千万像素水平,相应的解析度也要高得多。这怎么比?咱们的集成电路加工水平什么时候才能达到啊?二十年还是三十年?”

这时,又有人插话道:“像素数量还是小问题,真正的问题是,这种传感器存在很大限制。因为硅片就那么大,想容纳更多电容,就只能把单个电容变小,但这样能存储的电荷数量也会减少。

后果就是,灵敏度降低,噪点增加,拍出的图像只会一塌糊涂,这才是大问题,把这种传感器的上限限制死了。作为普通相机,它也许很有前景,但作为要上太空的相机,它恐怕不能胜任。”

眾人连连点头,看起来,这种传感器虽然原理新颖,也很有潜力,但实际大坑也不少,总之並不是个稳妥的发展方向。

徐卫国笑著点点头,道:“你们说的没错,这些问题確实存在。但是,我作为集成电路的发明者,当然也知道这些问题,所以来之前,我就已经想好了解决方案。”

说罢,他从包里拿出一张纸,向眾人展示:“各位请看,这是我设计的用於卫星的图像传感器示意图,它不是方方正正的,而是长条形。

这上边是六十条平行线,线之间有一定间隔,而每条线都由两千个电容组成,我叫它线阵传感器。我的设想是,要让电容排列方向跟卫星飞行方向一致,当卫星飞过目標上空,目標影像先落在第一行电容上,电容收集光子產生电荷。接著在极短时间內,第一行收集的电荷被转移到第二行。

就在电荷转移瞬间,目標影像因为卫星移动转到了第二行位置,第二行电容也开始感光收集电荷,两行的电荷叠加,接著共同转移到第三行。

这里有六十行电容,也就是能反覆叠加六十次!因为叠加的电荷够多,这就使得卫星甚至在夜间也能拍摄清晰图像。

而且,为了进一步提高解析度,並实现宽幅覆盖,我们还可以把几块传感器首尾相接的拼接起来。当然,由於传感器有外壳,无法做到无缝连接,所以还需要稍微错开一点以消除盲区。

我算过了,这样拼接之后,像素数量及解析度能轻鬆超越胶捲相机。加上夜间拍摄能力以及实时传输能力,我认为,这种相机前途极广,未来將成为主流!更重要的是,这样的单个传感器,我们现在就已经能生產了。”

说完这些,屋子里突然安静下来,大家还在消化著刚才的信息。

过了一会儿,坐在首位的钱领导问道:“谁还有问题吗?”

又等了几秒,有人说道:“可这样的技术实现难度很大吧?传感器內的电荷转移速度,需要跟地面投影移动速度严格一致,这个时间必须精確到纳秒级。况且地球一直自转,卫星轨道也会有偏差,卫星还可能抖动,这些都会有影响吧?这些问题咱们现在能解决吗?”

徐卫国点头:“我已经有了思路,並不存在难以克服的问题。”

“能具体说说吗?”

“可以。”

徐卫国说道:“要保证电荷转移速度跟地面投影移动速度保持一致,用公式表示就是v=d*f。

其中v是卫星在地面投影速度,d是像素对应地面的实际尺寸,也就是一个像素点对应的实际物理世界的大小,f是电荷转移频率。

我的思路是,首先把卫星飞行速度跟传感器的物理特性硬性匹配起来,也就是儘量把v、d、f

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