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Lambda LVmicroZ顯微分光光度計在CMOS圖像傳感器的應用

更新時間:2026-02-09

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引言

Pratyasha Sahani 團隊在《Applied Optics》發表研究,針對傳統光譜儀體積龐大、濾光片陣列制備工藝復雜、線性梯度濾光片無法兼顧光譜分析與成像功能的技術瓶頸,提出像素化梯度厚度濾光片創新方案。通過構建二維離散梯度腔厚的法布里 - 珀羅濾波器(FPF)陣列,實現單傳感器單次采集即可完成光譜與成像雙重功能,為便攜式光譜檢測設備的微型化、低成本化發展提供技術支撐。

摘要 Abstract

本研究提出一種微型低成本的像素化梯度厚度光學濾光片,以實現可見光波段的光譜分析功能。該光學濾光片由金屬-介質-金屬薄膜構成的二維陣列組成,陣列中各薄膜采用法布里 - 珀羅濾波器結構,且腔層厚度呈離散變化。

通過在可見光波段測試各濾波器的透射率,完成其波長選擇性表征。將該像素化梯度厚度濾光片與 CMOS 圖像傳感器集成,并通過向其照射不同波長的單色光,評估其作為光譜模塊的性能。利用傳感器記錄的各像素化梯度厚度濾光片輸出信號,成功重構出目標光譜。

該濾光片的技術可行性使其可應用于手持設備,進而擴大其在日常生活中的應用范圍。

實驗方法

光學傳輸性能測試

通過在 400-700 nm 波長范圍測試濾光片陣列中各濾光片像素位置的透射率,表征該像素化梯度厚度濾光片的性能。測試采用Lambda Vision LVmicro-Z顯微分光光度計完成,入射光束直徑設定為 16 微米,以確保入射光落在濾光片像素區域內。

顯微分光光度儀為光柵型,波長分辨率達 0.5 nm,顯微鏡物鏡的放大倍數設為 5 倍。沿濾光片長度方向,每隔 0.25 毫米(與相鄰像素化梯度厚度濾光片的間距一致)記錄一次濾光片的透射光譜。

Lambda LVmicroZ顯微分光光度計在CMOS圖像傳感器的應用

Lambda Vision LVmicro-Z顯微分光光度計)

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結論

Lambda LVmicroZ顯微分光光度計在CMOS圖像傳感器的應用

本研究設計并制備了一款適用于 400-700 nm 波長范圍光譜分析的像素化梯度厚度濾光片。通過測試濾光片陣列中各濾光片位置的透射率,完成對該像素化梯度厚度濾光片的光譜特性表征。測試結果顯示,每個像素化濾光片的峰值透射率約為 40%,光譜帶寬約為 50 nm。

由于本研究采用銀合金金屬反射鏡,所制備器件存在透射率偏低、光譜帶寬較寬的問題。不過,未來研究中可采用高反射率介質反射鏡(如分布式布拉格反射器)替代金屬反射鏡,以實現更高的透射率和更窄的光譜帶寬,提升濾光片性能。濾光片陣列中每個梯度厚度濾光片的尺寸為 50 微米 ×50 微米,未來可進一步縮小至與 CMOS 圖像傳感器像素尺寸相當的水平。但需注意,濾光片尺寸減小后,需提高其與 CMOS 圖像像素的對準精度,減少色彩串擾,避免圖像質量下降。

濾光片陣列中相鄰行像素化濾光片的波長間隔約為 6 nm。測試發現,各濾光片的峰值透射波長隨濾光片像素位置呈線性變化,與線性梯度厚度濾光片的變化趨勢一致,證實該器件的像素化設計取得成功。

為驗證該技術方案的可行性,本研究將該像素化梯度厚度濾光片與商用單色 CMOS 相機模塊集成,搭建了實驗室驗證模型。通過向濾光片逐一照射不同波長的單色光,并記錄對應波長下的灰度圖像,利用蒂霍諾夫正則化方法對 CMOS 圖像傳感器記錄的輸出信號進行處理,成功重構出目標光譜。重構光譜的峰值波長與光譜帶寬均與實際目標光譜高度吻合,證實所制備器件具備優異的光譜模塊性能。

該像素化梯度厚度濾光片滿足小巧、輕便、低成本的設計需求,可應用于便攜式設備,為各類 “現場應用" 場景提供支持。




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