FR2553611A1 - Dispositif de formation d'images, notamment de detecteurs d'images a l'etat solide, et procede de reduction du maculage vertical dudit dispositif - Google Patents
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Abstract
SELON UN PROCEDE MIS EN OEUVRE DANS UN DISPOSITIF DE FORMATION D'IMAGES COMPRENANT DES ELEMENTS DE CONVERSION PHOTO-ELECTRIQUE 6, DES LIGNES 7 DE TRANSMISSION VERTICALE DE CHARGES, DES MOYENS DE TRANSFERT HORIZONTAUX DE CHARGES CTD 10, ET DEUX GROUPES DE COMMUTATEURS 5, 8, ON TRANSFERE LES CHARGES DE MACULAGE STOCKEES DANS LES LIGNES 7 AU DISPOSITIF CTD 10 ET LES CHARGES FOURNIES PAR LES ELEMENTS 6 AUX LIGNES 7, PUIS AU DISPOSITIF CTD 10, ON TRANSFERE LES CHARGES DE MACULAGE ET LES CHARGES DE SIGNAL SEPAREMENT LES UNS DES AUTRES A LA BORNE DE SORTIE DU DISPOSITIF CTD 10 EN SOUSTRAYANT LA TENSION DE MACULAGE DE LA TENSION DE SIGNAL. APPLICATION NOTAMMENT AUX DISPOSITIFS DE FORMATION D'IMAGES A SEMI-CONDUCTEURS.
Description
La présente invention concerne un procédé de réduction du maculage ou
traînage vertical pouvant se produire dans un détecteur d'images à l'état solide du type comportant une pluralité d'éléments de conversion photoélectriques, dis5 posés en réseau d'une manière régulière suivant les directions horizontale et verticale, une pluralité de lignes verticales de transmission-de signaux servant à transférer des charges de signal suivant une direction verticale, et au moins un dispositif de transfert de charges servant à transférer les 10 charges des signal suivant une direction horizontale, et un.dispositif de formation d'images ou imageur à l'état solide pour la mise en oeuvre du procédé de réduction du maculage vertical. Un exemple du détecteur d'images à l'état solide 15 de ce type est décrit dans la publication de la demande de brevet européen n O 054 244 qui correspond à la demande de
brevet équivalente déposée aux Etats Unis d'Amérique et accordée en tant que brevet US n 4 443 818.
La structure du détecteur d'images à l'état solide 20 de ce type est représentéesur la figure 1 annexée à la présente demande En se référant à cette figure, on va également décrire les différentes opérations du fonctionnement du détecteur
d'images à l'état solide de ce type.
Les impulsions de sortie, qui sont envoyées de fa25 çon successive aux lignes de sortie 21, 22, et 2 m d'un registre à décalage vertical 1, sont transmises à un circuit d'interface 3 de telle sorte que des impulsions de sortie sont produites dans des lignes de sortie 41, 43, et 42 m 1 dans une trame impaire et dans des lignes de sortie 42 ' 441 et 42 m dans une trame paire Il en résulte que pendant une première période de balayage horizontal de la trame impaire, les transistors de commutation verticale 51 _ 1 ' 51 _ 2, et 51-m sont places simultanément à l'état conducteur de sorte que les charges de signaux produites dans des photodiodes 611 35 61 _ 2 ' et 61 _n sont transférées à des lignes verticales de transmission de signaux 71 72 et 7 N qui leur correspondent respectivement De façon analogue, pendant une première période de balayage horizontal de la trame paire, les transistors de commutation verticale 52 _ 1 ' 52-2 ' 52 n sont placés simultanément à l'état conducteur de sorte que les charges de signaux produites dans les photodiodes 61 _ 1, 62 _ 2 ' et 62 _n sont transférées aux lignes verticales de transmission de signaux 71 72 ' 7 n En outre sous l'action n d'un signal MISE A L'ETAT CONDUCTEUR provenant d'une borne 9, 10 des transistors de commutation horizontale 81, 82, et 8 n sont placés simultanément à l'état conducteur de sorte que les charges de signal des lignes verticales de transmission de siqnaux 71 ' 72 ' et 7 N sont transférées à un dispositif de
transfert de charg Es 10 (qui sera désigné ci-après sous le ter15 me abrégé "CTD") Ce dispositif CTD 10 agit en tant que registre à décalage horizontal.
Ici il est souhaitable qu'une partie ayant une propriété de photosensibilité soit limitée à une partie d'une photodiode 6 En réalité cependant, la partie périphérique de la 20 photodiode 6, par exemple le drain d'un transistor de commutation verticale (par exemple un transistor MOS) 5 peut posséder une photosensibilité Ces charges produites dans le drain du transistor 5 sont transférées aux lignes verticales de transmission de signaux 7 indépendamment de la conductivité des transistors de commutation verticale 5 Mais, aux différentes lignes verticales de transmission de signaux 7 se trouvent raccordés tous les drains de centaines -de transistors de commutation verticale 5 disposés en réseau suivant la direction verticale, de sorte que les charges produites dans tous les 30 drains sont mélangées et ajoutées jusqu'à ce qu'elles soient bloquées dans les lignes verticales de transmission de signaux 7 Les charges ainsi stockées sont obtenues de manière à être superposées aux charges normales de signal produites dans les photodiodes 6 pour les périodes respectives de balayage hori35 zontal Il en résulte que si l'on forme l'image d'un objet comportant une partie brillante telle que représente sur la figure 2 A annexée à la présente demande, on obtient un maculage ou un trainage vertical de la partie brillante dans une image de reproduction, comme représenté sur la figure 2 B anne5 xée à la présente demande Cette composante de bruit parasite, qui est intrinsèque au détecteur d'images à l'état solide,est
désignée sous le terme de "maculage vertical".
La valeur des charges fournissant le maculage vertical est proportionnelle à leur période de stockage dans la ligne verticale de transmission de signaux De façon plus spécifique, lorsque les transistors de commutation horizontale 8
sont placés à l'état conducteur, la valeur des charges de maculage vertical devant être transférées au dispositif CTD horizontal est proportionnelle à la période partant de l'instant 15 o les transistors de commutation horizontale 8 sont préalablement placés à l'état bloqué.
Compte tenu de ces phénomènes, des transistors d'extraction par balayage 111, 112, et 11 n, comportant une borne commune de commande 13, sont branches en parallèle avec 20 les transistors de commutation horizontale 81, 82, 8 n, de
sorte qu'ils sont placés à l'état conducteur pendant la période de suppression horizontale.
La figure 3, annexée à la présente demande, est un chronogramme montrant les impulsions de commande de la figu25 re 1 Pendant l'intervalle de temps ta tb pendant la période de suppression horizontale, comme représenté sur la figure 3, un transistor 11 d'extraction par balayage est tout d'abord alimenté par une impulsion de commande servant àextraire, depuis une borne 12 d'extraction par balayage en direction de 30 l'extérieur, les charges de maculage vertical Q Vl' qui sont stockées pendant et après la période de MISE A L'ETAT CONDUCTEUR (te' tf') avant la période de balayage horizontal Ensuite, pendant l'intervalle de temps tc td les transistors c d' ernitr de commutation verticale 5 sont places à l'état conducteur
de manière à transférer les charges de signaux QS des photo-
diodes 6 dans les lignes verticales de transmission de signaux 7 et pendant l'intervalle de temps te tf, les transistors de commutation horizontale 8 sont placés à l'état conducteur de manière à transférer les charges de signaux QS au dispositif 5 CTD horizontal A cet instant, les charges de maculage vertical QV 2 ' qui sont stockées pendant l'intervalle de temps tb tf,
sont mélangées dans ces charges de signal.
Il résulte du transfert intervenant pendant la période de balayage horizontal, que les charges qui sont déli10 vrées par la sortie du dispositif CTD horizontal 10 sont converties par le condensateur de grille CG d'un transistor monté en source suiveuse 14, en un signal de sortie VOUT exprimé par la relation indiquée ci-après, jusqu'à ce qu'il apparaisse au niveau d'une borne de sortie 15: Vout = QS + QV 2 ( 1) G Ici, si la période de balayage horizontal TO et l'intervalle de temps tb tf sont désignés respectivement par T O et T 1, le rapport entre les charges de maculage vertical QVO =(Q Vl + QV 2) sans l'opération d'extraction par balayage, et les charges de maculage vertical QV 2 avec l'opération d'extraction par balayage, est exprimé par la relation suivantes a = QV 2 /Q'TV O = Tl/T ( 2) Etant donné que la période de balayage horizontal et la période de suppression horizontale possède respectivement des durées égales à environ 64 gs et 11 As, le rapport est inférieur à 1/6 Par conséquent il est possible d'obtenir une amélioration remarquable en mettant en oeuvre l'opération d'extraction par balayage Mais afin d'empêcher la production 30 d'un maculage vertical pour tous les objets, il faut que ce
rapport soit réduit à une valeur égale à environ 1/100.
Dans la publication de demande de brevet européen mentionnée précédemment n 0 054 244, on trouve décrit un concept incluant les phases opératoires consistant à: transfé35 rer les charges de bruit parasite, qui sont stockées dans des lignes verticales de transmission de signaux, à un dispositif CTD horizontal avant d'effectuer la lecture des charges de signal à partir des éléments de conversion photoélectrique, tels que des photodiodes, situés dans des lignes hori5 zontales a et b, à extraire par lecture les charges de signal et les charges de bruit parasite hors du dispositif CTD horizontal, et à éliminer les charges de bruit parasite mélangées aux charges de signal, en soustrayant lesdites charges
de bruit parasite des dites charges de signal.
Mais en dépit de cela, ladite demande de brevet européen décrit simplement le principe mentionné plus haut, mais n'indique en aucun cas un procédé pour éliminer de façon
précise des composantes de bruit à partir d'un signal.
C'est pourquoi un but de la présente invention est 15 de fournir un procédé permettant de supprimer de façon précise
les composantes de maculage qui sont mélangées à un signal.
Un autre but de la présente invention est de fournir un dispositif de formation d'images à l'état solide qui
peut délivrer un signal vidéo dont les composantes de maculage 20 sont éliminées de façon précise.
Ces objectifs peuvent être atteints grâce au procédé selon la présente invention suivant les phases opératoires consistant à: transférer les charges de maculage stockées dans 25 des lignes verticales de transmission de signaux à des moyens de transfert horizontal, transférer les charges de signaux depuis des éléments de conversion photoélectrique dans lesdites lignes verticales de transmission de signaux et transférer lesdites 30 charges de signal depuis lesdites lignes de transmission de signaux auxdits moyens de transfert horizontal, transférer lesdites charges de maculage et lesdites charges de signal séparément à une borne de sortie, au moyen desdits moyens de transfert horizontal, produire une tension de maculage correspondant auxdites charges de maculage et une tension de signal correspondant auxdites charges de signal au niveau de la borne de sortie desdits moyens de transfert horizontal, régler la valeur de ladite tension de maculage conformément à un rapport prédéterminé, et soustraire ladite tension de maculage réglée de ladite tension de signal de manière à réduire la composante
de maculage contenue dans ladite tension de signal.
La présente invention concerne également un dispo10 sitif pour la mise en oeuvre de ce procédé, dont les détails
ressortiront de la description donnée ci-après.
D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description donnée ci-après
prise en référence aux dessins annexes, sur lesquels: la figure 1, dont il a déjà été fait mention, est le schéma d'un circuit illustrant le détecteur d'images à l'état solide conforme à l'art antérieur; les figures 2 A et 2 B, dont il a déjà été fait mention, sont des schémas montrant l'image d'un objet et un 20 maculage vertical apparaissant dans une image reproduite et accompagnant ladite image; la figure 3, dont il a déjà été fait mention, est un chronogramme montrant les impulsions de commande des éléments de la figure 1; la figure 4 est un schéma de circuit montrant un dispositif de formation d'images à l'état solide selon une forme de réalisation de la présente invention; les figures 5 A à 5 N sont des diagrammes permettant d'expliquer la structure des opérations de fonctionnement 30 intervenant dans le dispositif CTD horizontal de la forme de réalisation de la figure 4; les figures 6 A à 6 C sont des diagrammes illustrant des impulsions d'horloge servant à commander le dispositif CTD horizontal de la figure SA;
la figure 7 est un chronogramme montrant les im-
pulsions de commande de la forme de réalisation de la figure 4; la figure 8 est un chronogramme montrant la tension de sortie des impulsions d'échantillonnage de la forme de réalisation de la figure 4; les figures 9 A à 9 L sont des diagrammes servant à expliquer la structure des opérations de fonctionnement d'un autre exemple du dispositif CTD horizontal utilisé conformément à la présente invention; la figure 10 est un diagramme montrant les impul10 sions d'horloge servant à commander le dispositif CTD horizontal de la figure 9 A; la figure 11 est un schéma de circuit montrant le-dispositif de formation d'images à l'état solide conforme à une autre forme de réalisation de la présente invention; 15 la figure 12 est un schéma de circuit montrant le dispositif de formation d'images à l'état solide conforme à une autre forme de réalisation de la présente invention; la figure 13 est un chronogramme illustrant les impulsions de commande de la forme de réalisation de la figu20 re 12; la figure 14 est un diagramme montrant la tension de sortie des impulsions d'échantillonnage de la forme de réalisation de la figure 12; la figure 15 est un chronogramme montrant d'au25 tres impulsions de commande conformes à la présente invention; la figure 16 est un schéma d'un circuit montrant un dispositif de formation d'images à l'état solide selon une autre forme de réalisation de la présente invention; et
la figure 17 est un chronogramme montrant encore 30 d'autres impulsions de commande conformes à la présente invention.
On va donner ci-après une description détaillée
des formes de réalisation de la présente invention.
La figure 4 est le schéma d'un circuit montrant le dispositif de formation d'images à l'état solide conforme à
la présente invention.
Afin de transférer la majeure partie des charges de maculage vertical, d'une manière indépendante dés charges de signal, comme représenté sur la figure 4, un dispositif CTD horizontal 10 ' possède une structure d'électrodes triphasées,et des circuits d'échantillonnage 171 et 172, un circuit 18 de réglage de la tension, un circuit soustracteur 19 et un filtre passe-bas 20 sont ajoutés en supplément sur le côté sortie du dispositif horizontal CTD 10 ', de sorte que les éléments ou charges de maculage vertical introduits en mélange
dans les charges de signal sont éliminés par soustraction.
Sur la figure 4 il n'existe aucun élément qui corresponde auxtransistors 11 d'extraction par balayage de la
figure 1.
Lesfigures 5 A à 5 N sont des diagrammes illustrant la structure d'électrodes triphasées du dispositif horizontal
CT 10 ' de la figure 4 et les transitions des potentiels internes, et l'abscisses x désigne une distance, tandis que l'ordonnée çS désigne un potentiel.
Le dispositif CTD horizontal 10 ' de la figure 4 possède une structure telle que représentée sur la figure 5 A. De façon plus spécifique, chacune des régions de stockage de charges est constituée par la combinaison d'une électrode présentant un puits de potentiel,-qui est relativement peu pro25 fond par rapport à une tension identique appliquée, et d'une électrode présentant un puits de potentiel qui est relativement profond Des impulsions triphasées sont appliquées aux trois régions voisines de stockage, c'est-à-dire à trois groupes d'électrodes Un étage de ce dispositif CTD est constitué par 30 ces trois groupes d'électrodes qui sont commandés selon trois phases Une pluralité d'étages ainsi constitués sont disposés en réseau dans une direction de transfert de charges Chaque étage correspond à chacun des transistors de commutation horizontale 8 mentionnés précédemment et à chacune des lignes 35 verticales de transmission de signaux 7 raccordées à ces transistors. Lorsque toutes les impulsions d'horloge appliquées aux électrodes respectives du dispositif-CTD 10 ' sont à un niveau bas, lespuits de potentielscorrespondant aux électrodes respectives sont répartis selon un réseau répétitif avec un groupe de potentiels élevés et bas, tels que ceux représentés sur la figure 5 B. Les figures 6 A, 6 B et 6 C sont des chronogrammes montrant les impulsions d'horloge qui doivent être appliquées 10 aux électrodes triphasées respectives Hi, H 2 et H 3 représentées sur la figure 5 A. On suppose ici que les impulsions triphasées possédant une fréquence d'horloge f et telles que représentées sur les figures 6 A, 6 B et 6 C sont appliquées aux électrodes 15 respectives H 1, H 2 et H 3 De façon spécifique les impulsions sont appliquées à l'électrode H 1 aux instants t 1, t 7, t 13 et ainsi de suite; les impulsions sont appliquées à l'électrode H 2 aux instants t 5, t 11, t 17 et ainsi de suite, et les impulsions sont appliquées à l'électrode H 3 aux instants t 3, t 9, t 15 et ainsi de suite Il en résulte que les puits de potentiel pendant les intervalles de temps respectifs t O t 13 sont amenés dans les états représentés sur les figures 5 B à 5 N Ici, les références QA et QB situées au niveau des puits de potentiels indiquent les charges de signal ou les charges de macu25 lage vertical, qui sont envoyées par les lignes verticales de transmission de signaux 7 Si les transistors de commutation horizontale 8 sont raccordés à la partie correspondant à l'électrode H du dispositif CTD horizontal 10 ' de manière qu'ils soient placés à l'état conducteur pendant les intervalles de 30 temps respectifs t 1 -t 2 et t 7 t 8, comme représenté sur les figures 5 C à 5 N, les deux charges QA et QB peuvent être introduites dans chacun des étages constitués de trois groupes d'électrodes à commande triphasée de telle sorte que toutes ces harges peuvent être transférées de façon séparée. 35 De façon plus spécifique, sur la figure 5 C, l'électrode H 1 un potentiel plus faible car elle est alimentée par l'impulsion pendant l'intervalle de temps t 1 t 2, et les charges QA sont envoyées à partir Islignes verticales de transmission de signaux 7 par la mise à l'état conducteur des transistors de commutation horizontale 8 Ensuite, comme représenté sur la figure 5 E, l'électrode H 3 reçoit l'impulsion pendant l'intervalle de temps t 3 t 4 de sorte qu'elle passe à un potentiel faible, mais sans aucun déplacement des charges QA Ensuite, comme représenté sur la figure 5 G, l'électrode H 2 reçoit l'im10 pulsion pendant l'intervalle de temps t 5 t 6 de sorte qu'elle prend un potentiel inférieur, si bien que les charges QA sont transférées à partir d'un potentiel élevé voisin Ensuite, coàme représenté sur la figure 5 I, l'électrode H 1 reçoit l'impulsion pendant l'intervalle de temps t 7 t 8, et les transis15 tors de commutation horizontale 8 se sont places à l'état conducteur, de sorte que les charges QB sont envoyées à partir des lignes verticales de transmission de signaux 7 Les figures à 5 N montrent les états dans lesquels les deux charges QA et QB sont transférées séparément les unes des autres à chacun 20 des étages constitués par trois régions de stockage formées audessous de trois groupes d'électrodes commandés selon le mode triphasé. La figure 7 représente les impulsions servant à commander les transistors de commutation du dispositif de for25 mation d'images à l'état solide de la présente invention La figure 8 est un diagramme servant à expliquer les formes d'onde
de sortie de la figure 4.
La période de balayage horizontal se compose d'une période d'analyse servant à envoyer effectivement le signal 30 vidéo, et une période de suppression horizontale s'étendant entre l'instant o l'opération de balayage d'une ligne de balayage se termine, jusqu'à l'instant o l'on revient au point de balayage initial Conformément à la présente invention, comme représenté sur la figure 7, les transistors de commuta35 tion horizontale 8 sont placés à l'état conducteur pendant 1 1 l'intervalle de temps ta tb pour la période de suppression horizontale de manière à transférer les charges de maculage vertical Q Vi (qui correspondent à QA sur la figure-5 A), qui sont stockées pendant l'intervalle de temps s'étendant de tf au cours de la période de balayage horizontal précédente jusqu'à tb, dans le dispositif CTD horizontal 10 Les opérations pendant cet intervalle de temps correspondent aux opérations intervenant pendant l'intervalle& temps t 1 t 2 représenté sur les figures 5 C et les figures 6 A et 6 C Ulté10 rieurement, pendant l'intervalle de temps t t sur la c td sl figure 7, les transistors de commutation verticale 5 sont placés à l'état conducteur de manière à transférer les charges *de signaux QS des photodiodes 6 dans les lignes verticales de transmission de signaux 7, et les charges QB sont transférées 15 au dispositif CTD horizontal 10 ' grâce à une nouvelle mise à l'état conducteur des transistors de commutation horizontale 8 pendant l'intervalle de temps te tf Les charges QB sont
la somme des charges de signal mentionnées ci-dessus QS et les charges de maculage vertical QV 2 ' qui sont stockées pen20 dant l'intervalle'de temps tb tf.
Par exemple les opérations pour les intervalles de temps tb t et te t sur la figure 7 correspondent aux b e e f opérations pendant l'intervalle de temps t 2 t 7 des figures 5 D à 5 H et pendant l'intervalle de temps t 7 t 8 de la figure 25 5 I respectivement En outre,pendantla période de balayage horizontale, si le dispositif CTD horizontal 10 ' est commandé par l'impulsion d'horloge triphasée des figures 6 A, 6 B, 6 C, avec les transistors de commutation horizontale 8 maintenus à l'état non actifs, les deux charges QA et QB sont transférées séparé30 ment l'une de l'autre en direction de la borne de sortie du
dispositif CTD horizontal 10 '.
Ainsi, comme cela est représenté sur la figure 7, sous l'effet de la mise à l'état conducteur des transistors de commutation horizontale 8 pendant l'intervalle de temps 35 ta tb les charges de maculage vertical Qv stockées pendant a b' les charges de maculage vertical Q 1 stockées penidaft l'intervalle de temps t'f tb sont transférées au dispositif CTD horizontal 10 ' En plaçant à l'état conducteur les transistors de commutation horizontale 8 pendant l'intervalle de temps te tf, à la fois les charges de signal QS' transférées aux lignes verticales de transmission de signaux 7 pendant l'intervalle de temps tc td, et les charges de maculage vertical QV 2 ' stockées pendant l'intervalle de temps te tf, sont transférées au dispositif CTD horizontal 10 ' En d'autres termes, les charges de maculage vertical QV 2 ' qui sont stockées pendant l'intervalle de temps tb tf; sont mélangées dans les charges de signal Alors si l'on désigne l'intervalle de temps t' f tb par T 1, tout en désignant l'intervalle de temps tb tf par 2; la relation entre les charges de maculage vertical Qvl et QV 2 est exprimée par la relation indiquée ci-après, étant donné 15 que la période de balayage horizontal possède une durée de 64 As, tandis que la période de suppression horizontale possède une durée T d'environ 11 S:
QV 1 T * V 2 ( 3)
=-' 5 QV 2 QV 52 QV 2
Par conséquent seules les charges de maculage vertical Q Vl et les charges de signal QS, parmi lesquelles sont mélangées les charges de maculage vertical OV 2 ' sont délivrées en alternance sur la borne de sortie du dispositif CTD horizontal 10 ' Ce signal de sortie est converti par le condensateur 25 de grille CG du transistor monté en source suiveuse 14, en le signal de tension indiqué par la relation suivante, jusqu'à ce qu'il soit envoyé à la sortie 15:
VQV 1 =V 1 ( 4)
-i CG 4 CG
QS + QV 2
V= S + V 2 ( 5)
G Les charges de la grille sont extraites par balayage, avant gue les charges ultérieures soient transférées en provenance du dispositif CTD horizontal 10 ', par un transistor de remise à l'état initial 16 qui peut être placé à l'état conducteur par une impulsion de remise à l'état initial possédant une fréquence égale à la fréquence d'horloge fc Sur la figure 8, on a représenté l'impulsion qui est appliquée à l'électrode finale H 3 du dispositif CTD horizontal 10 ', l'impulsion de remise à l'état initial servant à 5 placer à l'état conducteur le transistor de remise à l'état initial 16, des tensionsde sortie V 1 et V 2 qui sont exprimées par les relations ( 4) et ( 5) indiquées précédemment, et des
impulsions d'échantillonnage S Pl et SP 2 qui doivent être appliquées aux circuits d'échantillonnage 171 et 172.
Des tensions de sortie V 1 et V 2, qui sont obtenues en alternance pour la fréquence d'horloge fc, sont appliquées indépendamment l'une de l'autre aux circuits d'échantillonnage 17 i et 172 représentés sur la figure 4 Les circuits d'échantillonnage 171 et 172 sont alimentés par les impulsions d'échan15 tillonnage S Pl et SP 2 respectivement, de telle sorte qu'ils fournissent les tensions V 1 et V 2 La tension V 1 ainsi séparée par le circuit d'échantillonnage 171, est atténuée dans le circuit 18 de réglage de la tension, conformément au rapport T 2/ T 1 de l'intervalle de temps de stockage T 2 des charges de ma20 culage QV 2 à l'intervalle de temps de stockage T 1 des charges de maculage Q Vl La tension (T 2/T 1) V 1 est introduite ainsi que l'autre tension V 2 dans le circuit soustracteur 19 La tension V'out délivrée par ce circuit soustracteur 19 est exprimée par la relation suivante: 2 T 2 yu V' = V 2 V 1 out 2 T 1 QS +QV 2 -T 2 Q Vl
CG T G( 6)
= T 1 CG 6
Etant donné que la relation Q Vl = (T 1/T 2)QV 2 est obtenue à partir de l'équation ( 3) précédente, on peut simplifier l'équation ( 6) pour lui donner la forme simple suivante: V out C QS ( 7) out G Q Par conséquent si le signal de sortie du circuit 35 soustracteur 19 est appliqué au filtre passe-bas 20, il est
possible d'obtenir un signal, dans lequel le maculage vertical est supprimé.
Par exemple, comme représenté sur la figure 5 A, le dispositif CTD horizontal 10 ' utilisé dans'cette forme de réalisation possède la structure d'électrodes triphasée comportant des potentiels haut et bas On peut utiliser n'importe quel dispositif CTD ou dispositif à transfert de charges en tant que dispositif CTD horizontal pour la présente invention, dans la mesure o il peut transférer deux ou un plus
grand nombre de charges à travers un groupe de plusieurs régions de stockage.
Les figures 9 A à 9 L sont des diagrammes servant à expliquer la structure des électrodes et les potentiels du dispositif CTD horizontal pour former une autre forme de réali15 sation de la présente invention, et l'abscisse x désigne une distance tandis que l'ordonnée US désigne le potentiel En outre la figure 10 est un chronogramme montrant les impulsions de commande devant être appliquées aux électrodes de la figure 9 A. La figure 9 A représente une structure d'électrodes
hexaphasée ou à six phases Sous l'effet de l'application des impulsions hexaphasées représentées sur la figure 10 aux électrodes H 1 à H 6, les deux charges QA et QB peuvent être transférées séparément l'une de l'autre dans les suites répétitives 25 d'étages constituées par les six électrodes.
Sur la figure 9 B une impulsion est appliquée aux électrodes H 1 et H 4 à un instant t'1 de sorte que les charges
QA sont envoyées à l'électrode H 1 du dispositif CTD horizontal.
Sur la figure 9 C, une impulsion est appliquée aux électrodes 30 respectives H 1, H 2, H 4 et H 5 à un instant t' de telle sorte ' 2 que les charges QA de l'électrode H 1 sont transférées à l'électrode H 2 Sur la figure 9 D, une impulsion est appliquée aux électrodes H 2 et H 5 à un instant t' de telle sorte que les charges QA sont transférées à l'électrode H 2 Sur la figure 9 H, l'impulsion est à nouveau appliquée aux électrodes H 1 et H 4 à un instant t'7 de sorte que les charges QA sont transférées à l'électrode H 4, tandis que les charges ultérieures QB sontintroduites dans l'électrode H 1 De cette manière les deux charges QA et QB sont transférées séparément l'une de l'autre à chacun des étages constitués des six régions de stockage formées au-dessous des six électrodes de transfert. La figure 11 est un schéma d'un circuit montrant
la structure du dispositif de formation d'images à l'état solide conforme à une autre forme de réalisation de la présente 10 invention.
Dans la forme de réalisation précédent la figure 4, on a décrit le procédé selon lequel à la fois les charges de signal, dans lesquels est mélangé le maculage vertical, et uniquement les charges représentant le maculage vertical sont transférées ensemble au moyen du seul dispositif CTD horizontal ' Mais, comme représenté sur la figure 11, on peut obtenir absolument les mêmes effets si l'on utilise deux dispositifs CTD usuels 10 et 10 " servant à introduire une charge dans chacun des étages constitué par une pluralité d'électrodes de 20 transfert et servant à transférer lesdites charges Dans ce cas deux ensembles de transistors de commutation horizontal 8 et 8 ' sont disposes de manière à correspondre respectivement aux dispositifs CTD horizontal 10 et 10 ", de manière qu'ils transfèrent la charge d'un nombre double d'opérations de MISE A 25 L'ETAT CONDUCTEUR de la figure 7 De façon spécifique une impulsion est appliquée aux transistors de commutation horizonta Je 8 pendant l'intervalle de temps ta tb (ou bien t'a t'b) de lafigure 7 de manière à envoyer les charges représentant le maculage vertical uniquement au dispositif CTD horizontal 10, 30 et une impulsion est appliquée aux transistors de commutation horizontale 8 ' pendant l'intervalle de temps te-tf (ou t' ef e t'f) de la figure 7 de manière à envoyer les charges de signal dans lequel est inséré en mélange le maculage vertical, au dispositif CTD horizontal 10 " En outre la tension de sortie 35 du dispositif CTD horizontal 10, après avoir été atténuée dans le rapport T 2/T 1 par le circuit 18 de réglage de la tension, ainsi que la tension de sortie du dispositif CTD horizontal 10 " sont appliquées au circuit soustracteur 19 Il est par conséquent possible d'obtenir les signaux de sortie qui sont exprimés par les équations précédentes ( 6) et ( 7), c'està-dire les signaux de sortie dans lesquel le maculage vertical
est supprimé.
La figure 12 est le schéma d'un circuit montrant
le dispositif de formation d'images à l'état solide conforme à 10 une autre forme de réalisation de la présente invention.
Dans la forme de réalisation de la figure 12, ce qui diffère de la structure de l'art antérieur représentée sur la figure 1, c'est que le dispositif CTD horizontal 10 ' comporte une structure d'électrodes triphasée et que les circuits 15 d'#chantillonnage 171 et 172, un circuit amplificateur 18 ', le circuit soustracteur 19 et le filtre passe-bas 20 sont disposés sur le côté extérieur de sorte que les charges de signal, dans lesquelles est présent en mélange le maculage vertical, dans le dispositif CTD vertical 10 ' et les charges cons20 tituées uniquement par le maculage vertical sont délivrées
séparément les unes des autres et que, ainsi, le maculage vertical est supprimé par soustraction.
Le dispositif CTD horizontal 10 ' de cette forme de réalisation est du même type que le dispositif horizontal CTD 10 ' de la forme de réalisation précédente de la figure 4, et sa structure et son opération de transfert réalisé au moyen de la commande triphasée sont absolument identiques à celles des figures 5 A à 5 N. La figure 13 est un chronogramme représentant les 30 impulsions de commande devant être appliquées aux transistors respectifs de commutation de la figure 12, et la figure 14 est un chronogramme illustrant les formes d'onde des tensions de
sortie de la forme de réalisation de la figure 12.
Dans la forme de réalisation de la figure 12, com35 me représenté sur la figure 13, les transistors d'extraction par balayage 11 sont placés à l'état conducteur pendant l'intervalle de temps ta tb pendant la période de suppression horizontale, de manière à supprimer par balayage les charges de maculage vertical Q'V 1 ' qui sont stockées pendant et après 5 l'intervalle de temps de MISE A L'ETAT PASSANT(t'g t'h) des transistors de commutation horizontale 8, avant la période de balayage horizontale Pour l'intervalle de temps ultérieur tc td, les transistors de commutation horizontale 8 sont placés à l'état conducteur de manière à transférer les charges 10 du maculage vertical Q'V 2 (= QA)' qui sont stockées pendant l'intervalle de temps tb td, dans le dispositif CDT horizontal 10 ' Ces opérations intervenant pendant l'intervalle de temps tc td correspondent à celles intervenant pendant l'intervalle de temps t 1 t 2, représentées sur la figure 5 C Pour 15 l'intervalle de temps te tf ultérieur, les transistors de commutation verticale 5 sont places à l'état conducteur de manière à provoquer le transfert des charges de signal QS des photodiodes 6 dans les lignes verticales de transmission de signaux 7 Sous l'effet de la mise à l'état conducteur des 20 transistors de commutation horizontale 8 à nouveau pendant l'intervalle de temps tg th, des charges QB,qui sont la somme des charges de signal QS mentionnées plus haut et des charges de maculage vertical Q'V 3 stockées pendant l'intervalle de temps td th, sont transférées au dispositif CTD hori25 zontal 10 ' Les opérations se produisant pendant les intervalles de temps td tg et tg th correspondent respectivement à celles intervenant pendant l'intervalle de temps t 2 t 7 des figures 5 D et 5 H et pendant l'intervalle de temps t 7 t 8 de la figure 51 Si en outre le dispositif CTD horizontal 30 10 ' est commandé par les impulsions d'horloge triphasées représentées sur lesfigures 6 A à 6 C, alors que les transistors de commutation horizontale 8 sont maintenus à l'état non conducteur pendant la période vidéo, les deux charges QA et QB
peuvent être transférées séparément l'une de l'autre.
Comme cela a été décrit plus haut, dans les char-
ges de signal QS se trouvent mélangées les charges de maculage vertical Q'v 3 qui sont stockées dans les lignes verticales de transmission de signaux 7 pendant l'intervalle de temps td th' Si l'on désigne respectivement l'intervalle de temps tb td 5 et l'intervalle de temps td th par T'1 et T'2, la relation entre les charges de maculage vertical Q'V 2 et les charges de maculage vertical Q'V 3 ' mélangées dans les charges de signal QS' s'exprime par l'équation suivante: T'
Q V 2 T'2 QV 3 ( 8)
2
De cette manière, uniquement les charges de maculage vertical Q'V 2 et les charges de signal QS, dans lesquelles sont mélangées les charges de maculage vertical Q'V 3 ' sont toutes deux délivrées en alternance par la sortie du disposi15 tif CTD horizontal 10 ', en réponse à la fréquence d'horloge fc Ces charges sont converties par le condensateur de grille CG du transistor monté en source suiveuse 14 en les signaux de tension, tels qu'ils sont exprimés par les équations suivantes, et sont envoyés à la borne de sortie 15: 20 Q' V 2 Vl V 1 C ( 9)
QV 3 + QS
V 2 = V 3 S
CG Un exemple de ces tensions de sortie V 1 et V 2 est représenté sur le diagramme schématique de la figure 14 De 25 façon plus spécifique, les charges sont envoyées à la grille du transistor monté en source suiveuse 14 par l'application d'impulsions à l'électrode finale H 3 et les charges de la grille sont évacuées par balayage en direction de l'extérieur, avant que les charges suivantes soient transférées en provenan30 ce du dispositif CTD horizontal 10 ', par le transistor de remise à l'état initial 16 qui peut être placé à l'état conducteur par l'impulsion de remise à l'état initial possédant une fréquence égale à la fréquence d'horloge fc Les tensions de sortie V 1 et V 2 qui sont obtenues en alternance en réponse à 35 la fréquence d'horloge fc, sont séparées par les circuits
d'échantillonnage 171 et 172 représentés sur la figure 12.
Les tensions de sortie V 1 et V 2 sont transmises respectivement dans les circuits d'échantillonnage 17 et 172 par application
1 17
des impulsions d'échantillonnage S Pl et SP 2 représentées sur 5 la figure 14 La tension de sortie V 1 séparée par le circuit d'échantillonnage 171 est appliquée, après avoir été amplifiée dans le rapport T'2 /T'1 par le circuit amplificateur 18 ', ainsi que l'autre tension de sortie V 2,au circuit soustracteur 19 Le signal V'out délivré par le circuit soustracteur 19 est out exprimé par l'équation suivante: TI v I V 2 -_ V out 2 T' V 1 Q+ 'i TI QI
S S V 3 2 V 2
= CG T'wj ( 11) CG i CGîéuto Etant donné que l'on a l'équation Q'V 2 = (T'1/T'2). 15 Q'V 3 à partir de l'équation ( 8) précédente, l'équation ( 11) cidessus se simplifie pour l'équation suivante V'out = QS/CG Il en résulte que le signal, que l'on obtient par
suite de l'application du signal de sortie du circuit soustrac20 teur 19 au filtre passe-bas 20, est exempt du maculage vertical.
A ce sujet, la description qui a été donnée précédemment concerne le procédé selon lequel le signal des éléments
d'image, dans lequel est présent en mélange le maculage vertical, est envoyé au dispositif CTD horizontal après que le macu25 lage vertical yeit été envoyé, comme représenté sur la figure 13 Cependant il ressort à l'évidence que l'on peut obtenir des effets analogues même si les éléments de maculage vertical sont envoyés au dispositif CTD horizontal après que le signal d'éléments d'image, contenant en mélange les éléments de macu30 lage vertical, a été transmis en réponse à l'impulsion qui est
préparée par modification de la phase de l'impulsion de commande servant à commander les transistors de commutation verticale, comme représenté sur la figure 17.
A ce sujet, dans le détecteur d'images à l'état 35 solide que l'on a décrit jusqu'alors, les charges de bruit parasite Qn, qui sont produites lorsque les transistors de commutation horizontale 8 et les transistors 11 d'extraction par balayage sont placés à l'état conducteur, sont envoyées soit au dispositif CTD horizontal 10 ', soit à la borne 12 d'é5 jection par balayage A cet instant, étant donné que les charges présentes dans la ligne verticale de transmission de signaux 7 sont réduites des quantités des charges de bruit Qn délivrées, elles subsistent dans la ligne verticale de transmission de signaux 7,mais sous la forme dcharges de bruit parasite Qn qui possèdent la même valeur mais le signe opposé des charges de bruit parasite Qn les charges de bruit parasite Qn possédant la polarité opposée et subsistant dans la ligne verticale de transmission de signaux 7 sont délivrés à l'instant ultérieur o les transistors de commutation 15 horizontale 8 ou les transistors 11 d'extraction par balayage sont placés à l'état conducteur, en même temps que les charges de bruit parasite produites à cet instant, au dispositif CTD
horizontal 10 ' ou à la borne 13 d'extraction par balayage.
Les tensions V' et V' présentes sur la borne de 20 sortie et qui incluent les charges de bruit parasite sont exprimées par les équations suivantes:
VI = 1
V' ( Q V 2 Qn+ Qn 2) C 1 (Q'v 2 + Qn + N 2 ( 13)
G
G i CG (Qs Q N 2 Qn 3) 1 QI -23 2 n = C(QS + V 3 Qn 2 + Un 3 ( 14) Ici la référence Qnl désigne les charges de bruit 30 parasite obtenues lorsque lestransistors 11 d'extraction par balayage sont placés à l'état conducteur, la référence Qn 2 désigne les charges de bruit parasite obtenues lorsque les transistors de commutation horizontale 8 sont en premier placés à l'état conducteur, et la référence Qn 3 désigne les charges
de bruit parasite obtenueslorsque les transistors de commuta-
tion horizontale 8 sont places en second lieu à l'état conducteur.
D'après les équations ( 13) et ( 14) ci-dessus, on peut voir que le signal de sortie V'ut du circuit soustrac5 teur 19 s'exprime par la relation suivante: Vout CG V 3 + (Q N 3 Qn 2) out C T'2 A (Q<V 2 + Qn 2 Qnl) T i A Tt C QS + (Qn 3 Qn 2) (Qn 2 Qnl) G i CG N 3 +(T T 2 Ql)2 + 1 - 2 c G N 3 Ti 1 5 nl)'+TT 1) Qn 2 ( 15) Etant donné que l'on a essentiellement l'équation 15 T' T' la grandeur du bruit parasite devant être introI '2 duite en mélange dans le signal de sortie est supérieure, du facteur égal à environ È, à celle du bruit parasite qui est produite lors des opérations des transistors de commutation horizontale 8 ou des transistors d'extraction par bala20 yage 11 La figure 15 est un chronogramme illustrant les impulsions de commande dans une autre forme de réalisation de
la présente invention.
Les opérations pour la période de balayage horizon25 tale, comme représenté sur lafigure 13, sont transformées en les opérations représentées sur la figure 15 Comme cela est représenté sur cette figure, étant donné que les transistors respectifs d'extraction par balayage 11 sont placés à l'état conducteur avant que les transistors de commutation horizontale 30 8 le soient, il n'existe aucune corrélation entre les charges de bruit parasite qui sont introduites en mélange dans les deux charges devant être transférées au dispositif CTD horizontal 10 ' Dans ce cas les tensions V" et V" apparaissant dans i 2 le signal de sortie sont exprimées par lesrelationssuivantes: 35 1 Vil ' (Q 'v C G V 2-Ql+ Qn 2) (Q -V 2 Vn 1 + +n 1) ( 16) V"'2 = i CG (Qs+ Q V 3 Qn 3 +Qn 4
= Q( 17)
CG (QS QV 3 + Q 3 + Qn 4) Ici les références Qnl et Qn 3 désignent les charges de bruit parasite qui sont reproduites sous l'effet de la mise à l'état conducteur des transistors de suppression par balayage 11, et les références Qn 2 et Qn 4 désignent les charges de bruit parasite qui sont reproduites par la mise à l'état
conducteur des commutateurs de cornmtatia horizontal 8.
D'après les équations ( 16) et ( 17) indiquées cidessus, le signal de sortie V"' délivré par le circuit sousout tracteur 19 est exprimé par l'équatign suivante: V" out +( 4 CG 2 Ä = + +Q 22 T 2 T) Out CG QS (Qn 4 Qn 3) -r (Qn 2 Qnl) -2 -'L 2 " 2 b 12 CG ' îQS + Qn 4 + Qn 3 +(T' Qn 2)2 + ( Qnl)2 3 ( 18) Ici la référence T" 1 désigne l'intervalle de temps tb td représenté sur la figure 15 et la référence T" 2 désigne l'intervalle de temps tf tj Etant donné que l'on a T"' 20 T" 2, la valeur des bruits parasites est accrue d'environ du double de ceux qui sont produits par les opérations des transistors de commutation horizontale 8 ou des transistors de
suppresion par balayage 11.
Dans la forme de réalisation de la figure 12, on 25 peut obtenir les mêmes effets si l'on utilise le dispositif
CTD comportant la structure d'électrodes hexaphasées ou à six phases représentée sur lesfigures 9 A à 9 L, en tant que dispositif CTD horizontal 10 '.
La figure 16 est un schéma de circuit montrant le 30 dispositif de formation d'images à l'état solide conforme à
une autre forme de réalisation de la présente invention.
Comme représenté sur la figure 16, on utilise deux ensembles de dispositifs CTD horizontaux usuels 10 et 10 " pour
transférer une charge dans chacun des étages constitués par 35 plusieurs électrodes Dans ce cas, les transistors de commu-
tation horizontale 81, 82, et 8 N et 8 ' 8 ' et 8 'n 1 ' 1 ' t 8 '2 commutent les charges du double des opérations de MISE A L'ETAT CONDUCTEUR des transistors de commutation horizontale
représentés sur la figure 13.
Il apparaît sur la borne de sortie 15 du dispositif CTD horizontal 10 la tension V 1 qui est proportionnelle aux charges Q'V 2 du maculage vertical, tandis qu'il apparaît sur la borne de sortie du dispositif CTD horizontal 10 " la tension V 2 qui est proportionnelle aux charges de signal QS dans les10 quelles sont mélangées les charges de maculage vertical Q'V 3 Si T'1 T'2, le signal de sortie est exprimé par la relation suivante par suite de l'application des deux tensions de sor*tie au circuit soustracteur 19 de telle sorte qu'elles peuvent être soumises àQla soustraction: V out C ( 19) Il egt tout à fait naturel que les impulsions puissent être appliquées auxtransistorsde commutation horizontale 8 et 8 ' de sorte que les tensions V 2 et V 1 puissent Otre
délivrées aux bornes de sortie 15 et 15 ' respectivement.
Dans cette forme de réalisation, afin de supprimer de façon précise le maculage vertical, il est préférable de régler la valeur de la tension de maculage vertical V 1 avant qu'elle soit appliquée au circuit soustracteur 19 Ce réglage peut être réalisé soit au moyen du réglage du gain du transis25 tor monté en source suiveuse 14, soit au moyen du raccordement d'un amplificateur possédant un gain approprié entre la borne
de sortie 15 et le circuit soustracteur 19.
Claims (23)
1 Procédé de réduction du maculage vertical produit dans un dispositif de formation d'images à l'état solide, notamment un détecteur d'images, du type comportant: 5 une pluralité d'éléments de conversion photoélectrique ( 6) disposés selon un réseau régulier suivant les directions horizontale et verticale, une pluralité de lignes verticales ( 7) de transmission de signaux servant à transférer des charges 10 suivant une direction verticale, des moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ', ") incluant au moins un dispositif à transfert de charges servant à transférer des charges suivant une direction horizontale, un premier groupe de commutateurs ( 5) servant à transférer respectivement les charges de signal, qui sont produites dans lesdits éléments respectifs de conversion photoélectrique en réponse à un rayonnement incident, vers des lignes prédéterminées faisant partie desdites li20 gnes verticales ( 7) de transmission de signaux, et un second groupe de commutateurs ( 8) servant à transférer lesdites charges de signal depuis lesdites lignes verticales de transmission de signaux auxdits moyens de transfert horizontal, selon lequel, pendant une période de suppression horizontale, les chargés de signal desdits éléments de conversion photoélectrique ( 6), qui sont présentes dans une ligne horizontale ( 4),sont transférées par l'intermédiaire desdits commutateurs du premier groupe ( 5), desdites 30 lignes verticales ( 7) de transmission de signaux et desdits commutateurs du second groupe ( 8) auxdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ', 10 "), et pendant une période d'analyse succédant la période de suppression horizontale, lesdites charges de signal sont transférées par lesdits moyens de transfert horizontal à la borne de sortie de ces mêmes moyens de manière à délivrer un signal correspondant à une ligne de balayage horizontal, ce procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les phases opératoires consistant à: transférer les charges de maculage stockées dans lesdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux jusqu'auxdits moyens de transfert horizontal (CTD 10,
', 10 "),
transférer lesdites charges de signal déli10 vrêes par lesdits éléments de conversion photoélectrique ( 6) auxdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux et en outre depuis lesdites lignes verticales de transmission de signaux auxdits moyens de transfert horizontal, transférer lesdites charges de maculage des15 dites charges de signal séparément les unes des autres jusqu'à la borne de sortie desdits moyens de transfert horizontal par l'intermédiaire de ces derniers, obtenir une tension de maculage correspondant auxdites charges de maculage une tension de signal corres20 pondant auxdites charges de signal sur la borne de sortie desdits moyens de transfert horizontal, régler la valeur de ladite tension de maculage conformément à un rapport prédétermine, et soustraire ladite tension de maculage réglée,
25 de ladite tension de signal afin de réduire la composante
de maculage contenue dans ladite tension de signal.
2 Procédé de réduction de maculage vertical produit dans un dispositif de formation d'images à l'état solide, notamment un détecteur d'images, du type comportant: 30 une pluralité d'éléments de conversion photoélectrique ( 6) disposés selon un réseau régulier suivant les directions horizontale et verticale, une pluralité de lignes verticales ( 7) de transmission de signaux servant à transférer des charges 35 suivant une direction verticale, des moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ', ") incluant au moins un dispositif à transfert de charges servant à transférer des charges suivant une direction horizontale, un premier groupe de commutateurs ( 5) servant à transférer respectivement les charges de signal, qui sont produites dans lesdits éléments respectifs de conversion photoélectrique en réponse à un rayonnement incident, vers des lignes prédéterminées faisant partie desdites li10 gnes verticales ( 7) de transmission de signaux, et un second groupe de commutateurs ( 8) servant transférer lesdites charges de signal depuis lesdites lignes verticales de transmission de signaux auxdits moyens de transfert horizontal, selon lequel, penidant une période de suppression horizontale, les charges de signal desdits éléments de conversion photoélectrique ( 6) , qui sontprésentes dans une ligne horizontale ( 4),sont transférées par l'intermédiaire desdits commutateurs du premier groupe ( 5), desdites 20 lignes verticales ( 7) de transmission de signaux et desdits comrùtateurs du second groupe ( 8) auxdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ', 10 "), et pendant une période d'analyse succédant la période de suppression horizontale, lesdites charges de signal sont transférées par lesdits moyens de transfert horizontal à la borne de sortie de ces mêmes moyens de manière à délivrer un signal correspondant une ligne de balayage vertical, ce procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les phases opératoires consistant à: pour ladite période de suppression horizontale, transférer les charges de maculage, qui sont stockées dans lesdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux pour la période d'analyse précédente, auxdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ') en plaçant à l'état 35 conducteur lesdits commutateurs du second groupe ( 8), transférer lesdites charges de signal délivrées par les éléments de conversion photoélectrique ( 6) auxdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux en plaçant à l'état conducteur lesdits commutateurs du premier groupe ( 5) et à transférer lesdites charges de signal auxdits moyens de transfert horizontal en plaçant à nouveau à l'état conducteur lesdits commutateursdu second groupe ( 8), pour la période d'analyse succédant ladite période de suppression horizontale, transférer lesdites charges de maculage et lesdites charges de signal séparément les unes des autres jusqu'à la borne de sortie desdits moyens de transfert horizontal, par l'intermédiaire de ces derniers, obtenir une tension de maculage correspondant auxdites charges de maculage et une tension de signal corres15 pondant auxdites charges de signal sur la borne de sortie desdits moyens de transfert horizontal, régler la valeur de ladite tension de maculage conformément à un rapport
prédétermine, et soustraire ladite tension de maculage réglée, de ladite tension de signal afin de réduire la compo20 sante de maculage contenue dans cette tension de signal.
3 Procédé de réduction du maculage vertical selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite tension de maculage est réglée conformément au rapport (T 2/T 1) de la période de stockage de la composante des 25 charges de maculage, auxquelles sont mélangées lesdites
charges de signal, à la période de stockage desdites charges de maculage.
4 Procédé de réduction du maculage vertical selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite tension -de maculage est réduite en fonction du rapport de la période, qui s'étend de l'instant o un premier état de MISE A L'ETAT CONDUCTEUR desdits commutateurs du second groupe ( 8) pendant une période de suppression horizontale succédant à une période de suppression horizontale précé35 dente se termine, à l'instant o un second état de MISE A
- < 2553611
L'ETAT CONDUCTEUR desdits commutateurs du second groupe ( 8) pendant ladite période de suppression horizontale ultérieure se termine, à la période qui s'étend entre l'instant o le dernier état de MISE A L'ETAT CONDUCTEUR desdits commu5 tateurs du second groupe ( 8) pendant ladite période de suppression horizontale précédente se termine, et l'instant auquel ledit premier état DE MISE A L'ETAT CONDUCTEUR desdits commutateurs du second groupe ( 8) pendant ladite période de suppression horizontale ultérieure se termine. 10 5 Procédé de réduction du maculage vertical produit dans un dispositif de formation d'images à l'état solide, notamment un détecteur d'images, du type comportant: une pluralité d'éléments de conversion photoélectrique ( 6) disposés selon un réseau régulier suivant 15 les directions horizontale et verticale, une pluralité de lignes verticales ( 7) de transmission de signaux servant à transférer des charges suivant une direction verticale, des moyens de transfert horizontal (CTD 10,10 ', 20 10 ") incluant au moins un dispositif à transfert de charges servant à transférer des charges suivant une direction horizontale, un premier groupe de commutateurs ( 5) servant à transférer respectivement les charges de signal, qui sont produites dans lesdits éléments respectifs de conversion photoélectrique en réponse à un rayonnement incident, vers des lignes prédéterminées faisant partie desdites lignes verticales ( 7) de transmission des signaux, et un second groupe de commutateurs ( 8) servant 30 à transférer lesdites charges de signal depuis lesdites lignes verticales de transmission de signaux auxdits moyens de transfert horizontal, et
un troisième groupe de commutateurs ( 11) servant à extraire par balayage les charges de maculage stoc35 kées dans lesdites lignes verticales respectives de trans-
mission de signaux en direction de l'extérieur à partir de ces lignes verticales de transmission de signaux, selon lequel, pendant une période de suppression horizontale, les charges de signal desdits éléments 5 de conversion photoélectrique ( 6), qui sont présentes dans une ligne horizontale ( 4),sont transférées par l'intermédiaire desdits commutateurs du premier groupe ( 5), desdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux et desdits commutateurs du second groupe ( 8) auxdits moyens de trans10 fert horizontal (CTD 10, 10 ', 10 "), et pendant une période d'analyse succédant la période de suppression horizontale, Lesdites charges de signal sont transférées par lesdits moyens de transfert horizontal à la borne de sortie de ces mêmes moyens de manière à délivrer un signal correspondant 15 à une ligne de balayage horizontal, ce procédé étant caractérisé en ce qu'il comporte les phases opératoires consistant à: au stade initial de ladite période de suppression horizontale, extraire par balayage les charges de maculage, qui sont stockées dans lesdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux pendant une période d'analyse précédant ladite période de suppression horizontale, en direction de l'extérieur, pendant le reste de ladite période de suppres25 sion horizontale, transférer les charges de maculage, qui sont stockées dans lesdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux pendant une partie dudit reste de la période, et transférer lesdites charges de signal délivrées par lesdits éléments-de conversion photoélectrique ( 6) aux30 dites lignes verticales de transmission de signaux et en outre lesdites charges de signal à partir Lesdites lignes verticales de transmission de signaux auxdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 '), et pendant une période d'analyse intervenant à 35 la suite de ladite période de suppression horizontale, transférer lesdites charges de maculage et lesdites charges de signal séparément les unes des autres jusqu'à la borne de sortie desdits moyens de transfert horizontal, par l'intermédiaire de ces derniers, obtenir une tension de macu5 lage correspondant auxdites charges de maculage et une tension de signal correspondant auxdites charges de signal sur la borne de sortie desdits moyens de transfert horizontal, régler la valeur de ladite tension de maculaqe conformément à un rapport prédétermine, et soustraire ladite 10 tension de maculage réglée, de ladite tension de signal
afin de réduire la composante de maculage contenue dans cette tension de signal.
6 Procédé de réduction du maculage vertical produit dans un dispositif de formation d'image à l'état solide, notamment un détecteur d'images, du type comportant: une pluralité d'éléments de conversion photoélectrique ( 6) disposés selon un réseau régulier suivant les directions horizontale et verticale, une pluralité de lignes verticales ( 7) de 20 transmission de signaux servant à transférer des charges suivant une direction verticale, des moyens de transfert horizontal (CTD 10,10 ', ") incluant au moins un dispositif à transfert de charges servant à transférer des charges suivant une direction 25 horizontale, un premier groupe de commutateurs ( 5) servant à transférer respectivement les charges de signal, qui sont produites dans lesdits éléments respectifs de conversion photoélectrique en réponse à un rayonnement incident, 30 vers des lignes prédéterminées faisant partie desdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux, et un second groupe de commutateurs ( 8) servant à transférer lesdites charges de signal depuis lesdites lignes verticales de transmission de signaux auxdits moyens 35 de transfert horizontal, et un troisième groupe de commutateurs ( 11) servant à extraire par balayage les charges de maculage stockées dans lesdites lignes verticales respectives de transmission de signaux en direction de l'extérieur à partir de ces lignes verticales de transmission de signaux, 1 selon lequel, pendant une période de suppression horizontale, les charges de signal desdits éléments de conversion photoélectrique ( 6), qui sont présentes dans une ligne horizontale ( 4),sont transférées par l'intermé10 diaire desdits commutateurs du premier groupe ( 5), desdites lignes verticales ( 7) de transmission de signal et desdits çommutateurs- du second groupe ( 8) auxdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ', 10 "), et pendant une période d'analyse succédant la période de suppression horizontale, 15 lesdites charges de signal sont transférées par lesdits moyens de transfert horizontal à la borne de sortie de ces mêmes moyens de manière à délivrer un signal correspondant à une ligne de balayage horizontal, ce procédé étant caractérisé en ce qu'il inclut les phases 20 opératoires consistant à: pendant ladite période de suppression horizontale, extraire les charges de maculage, qui sont stockées dans lesdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux pendant une période d'analyse précédant ladite pério25 de de suppression horizontale, vers l'extérieur par mise à l'état conducteur desdits commutateurs du troisième groupe ( 11), transférer ultérieurement les charges de maculage, qui sont stockées dans lesdites lignes verticales de transmission de signaux au moment de et après la fin de l'état 30 CONDUCTEUR desdits commutateurs du troisième groupe ( 11), auxdits moyens de transfert horizontal par mise à l'état conducteur desdits commutateurs du second groupe ( 8), transférer ensuite lesdites charges de signal délivrées par lesdits éléments de conversion photoélectrique ( 6) auxdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux par mise à l'état conducteurdesdits commutateursdu premier groupe ( 5), et transférer ultérieurement lesdites charges de signal délivrées par lesdites lignes verticales de transmission de signaux auxdits moyens de transfert horizontal à nouveau par mise à l'état conducteur desdits commutateurs du second groupe ( 8), et pour une période d'analyse intervenant à la suite de ladite période de suppression horizontale, transférer lesdites charges de maculage et lesdites charges de 10 signal séparément les unes des autres jusqu'à la borne de sortie desdits moyens de transfert horizontal (CTD 10,10 ') par l'intermédiaire de ces moyens, obtenir une tension de
maculage correspondant auxdites charges de maculage et une tension de signal correspondant auxdites charges de signal 15 sur la borne de sortie desdits moyens de transfert horizontal, régler la valeur ç ladite tension de maculage conformément à un rapport prédéterminé, et soustraire ladite tension de maculage réglée de ladite tension de signal de manière à réduire la composante de maculage contenue dans cet20 te tension de signal.
7 Procédé de réduction du maculage vertical produit dans un dispositif de formation d'images à l'état solide, notamment un détecteur d'images, du type comportant: une pluralité d'éléments de conversion photo25 électrique ( 6) disposés selon un réseau régulier suivant les directions horizontale et verticale, une pluralité de lignes verticales ( 7) de transmission de signaux servant à transférer des charges suivant une direction verticale, des moyens de transfert horizontal (CTD 10,10 ', ") incluant au moins un dispositif à transfert de charges servant à transférer des charges suivant une direction horizontale, un premier groupe de commutateurs ( 5) servant 35 à transférer respectivement les charges de signal, qui sont produites dans lesdits éléments respectifs de conversion photoélectrique en réponse à un rayonnement incident, vers des lignes prédéterminées faisant partie desdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux, et un second groupe de commutateurs servant à transférer lesdites charges de signal depuis lesdites lignes verticales de transmission de signaux auxdits moyens de transfert horizontal,et un troisième groupe de commuitateurs ( 11) ser10 vant à extraire par balayage les charges de maculage stockées dans lesdites lignes verticales respectives de transmission de signaux en direction de l'extérieur à partir de ces lignes verticales de transmission de signaux, selon lequel, pendant une période de suppres15 sion horizontale, les charges de signal desdits éléments de conversion photoélectrique ( 6), qui sont présentes dans une ligne horizontale ( 4),sont tr-ansférées par l'intermédiaire desdits commutateurs du premier groupe ( 5), desdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux et desdits 20 commutateurs du second groupe ( 8) auxdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ', 10 "), et pendant une période d'analyse succédant la période de suppression horizontale, lesdites charges de signaux sont transférées par lesdits moyens de transfert horizontal à la borne de sortie de ces 25 mêmes moyens de manière à délivrer un signal correspondant à une ligne de balayage horizontal, caractérisé en ce que ce procédé inclut les phases opératoires consistant à: pour ladite période de suppression horizon30 tale, extraire par balayage les charges de maculage, qui sont stockées dans lesdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux pendant une période d'analyse précédant ladite période de suppression horizontale, à l'extérieur en plaçant à l'état conducteur lesdits commutateursdu troi35 sième groupe ( 11), transférer ultérieurement les charges de maculage qui sont stockées dans lesdites lignes verticales de transmission de signaux lors de et après la fin de l'état CONDUCTEUR desdits commutateurs du troisième groupe ( 11), vers lesdits moyens de transfert horizontal par mise à l'état-conducteur desdits commutateurs du second groupe ( 8), placer ultérieurement à l'état conducteur lesdits commutateurs du troisième groupe ( 11) à nouveau pendant essentiellement la même période que pendant ladite première période de MISE A L'ETAT CONDUCTEUR, transférer ultérieure10 ment lesdites charges de signal délivrées par lesdits éléments de conversion photoélectrique ( 6) auxdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux par mise à l'état conducteur desdits commutateurs du premier groupe ( 5), et transférer ultérieurement lesdites charges de signal déli15 vrées par lesdites lignes verticales de transmission de signaux auxdits moyens de transfert horizontal à nouveau par mise à l'état conducteur desdits commutateurs du second groupe ( 8), et pendant une période d'analyse succédant à la20 dite période de suppression horizontale, transférer lesdites charges de maculage et lesdites charges de signal séparément les unes des autres jusqu'à la borne de sortie desdits moyens de transfert horizontal (CTD) par l'intermédiaire de ces moyens, obtenir une tension de maculage correspondant 25 auxdites charges de maculage et une tension de signal correspondant auxdites charges de signal à la sortie desdits
moyens de transfert horizontal, régler la valeur de ladite tension de maculage conformément à un rapport prédéterminé, et soustraire ladite tension de maculage réglée, de ladite 30 tension de signal de manière à réduire la composante de maculage contenue dans cette tension de signal.
8 Procédé de réduction du maculage vertical produit dans un dispositif de formation d'images à l'état
solide, notamment un détecteur d'images, du type comportant: 35 une pluralité d'éléments de conversion photo-
électrique ( 6) disposes selon un réseau régulier suivant les directions horizontale et verticale, une pluralité de lignes verticales ( 7) de transmission de signaux servant à transférer des charges suivant une direction verticale, des moyens de transfert horizontal (CTD 10,10 ', ") incluant au moins un dispositif à transfert de charges servant à transférer des charges suivant une direction horizontale, un premier groupe de commutateurs ( 5) servant à transférer respectivement les charges de signal, qui Sont produites dans lesdits éléments respectifs de conversion photoélectrique en réponse à un rayonnement incident, vers des lignes prédéterminées faisant partie desdites li15 gnes verticales ( 7) de transmission de signaux, et un second groupe de commutateurs ( 8) servant à transférer lesdites charges de signal depuis lesdites lignes verticales de transmission de signaux auxdits moyens de transfert horizontal, et un troisième groupe de commutateurs ( 11) servant_à extraire par balayage les charges de maculage stockées dans lesdites lignes verticales respectives de transmission de signaux en direction de l'extérieur à partir de ces lignes verticales de transmission de signaux, selon lequel, pendant une période de suppression horizontale, les charges des signaux desdits éléments de conversion photoélectrique ( 6), qui sont présentes dans une ligne horizontale ( 4),sont transférées par l'intermédiaire desdits commutateurs du premier groupe ( 5), desdites 30 lignes verticales ( 7) de transmission de signaux et desdits commutateurs du second groupe ( 8) auxdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ', 10 "), et pendant une période d'analyse succédant la période de suppression horizontale, lesdites charges de signal sont transférées par lesdits moyens de transfert horizontal à la borne de sortie de ces mêmes moyens de manière à délivrer un signal correspondant à une ligne de balayage horizontal, caractérisé en ce que ledit procédé comprend les phases opératoires consistant à: pendant ladite période de suppression horizontale, extraire par balayage les charges de maculage, qui sont stockées dans lesdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux pendant une période d'analyse précédant ladite période de suppression horizontale, à l'extérieur en 10 plaçant à l'état conducteur lesdits commutateurs du troisième groupe ( 11), transférer ultérieurement lesdites charges de signal délivrées par lesdits éléments de conversion photoélectrique ( 6) auxdites lignes verticales de transmission de signaux par mise à l'état conducteur desdits commu15 tateurs du premier groupe ( 5), transférer ultérieurement lesdites charges de signal délivrées par lesdites lignes verticales de transmission de signaux auxdits moyens de transfert horizontal par mise à l'état conducteur desdits commutateu 3 S du second groupe ( 8), et transférer ultérieu20 rement les charges de maculage, qui sont stockées dans lesdites lignes verticales de transmission de signaux lors de et après la fin dudit premier état CONDUCTEUR desdits commutateurs du second groupe ( 8), auxdits moyens de transfert horizontal à nouveau par mise à l'état conducteur desdits 25 commutateurs du second groupe ( 8) et pendant une période d'analyse intervenant à la suite de ladite période de suppression horizontale, transférer lesdites charges de maculage et lesdites charges de signal séparément les unes des autres jusqu'à ladite borne de sortie desdits moyens de transfert horizontal par l'intermédiaire de ces derniers, obtenir une tension de
maculage correspondant auxdites charges de maculage et une tension de signal correspondant auxdites charges de signal à la borne de sortie desdits moyens de transfert horizon35 tal, régler la valeur de ladite tension de maculage confor-
mément à un rapport prédéterminé, et soustraire ladite tension de maculage réglée de ladite tension de signal de manière à réduire la composante de maculage contenue dans ladite tension de signal.
9 Procédé de réduction du maculage vertical conformément à la revendication 5, caractérisé en ce que ladite tension de maculage est réglée conformément au rapport (T 2/T 1) de la période de stockage de la composante des charges de maculage, qui est mélangée à la charge de signal transférée auxdits moyens de transfert horizontal (CTD), à la période de stockage des charges de maculage
qui sont transférées auxdits moyens de transfert horizontal.
Procédé de réduction du maculage vertical selon la revendication 6, caractérisé en ce que ladite ten15 sion de maculage est réglée conformément au rapport de la période de stockage de la composante des charges de maculage,
qui est mélangée à la charge de signal transférée auxdits moyens de transfert horizontal, à la période de stockage des charges de maculage qui sont transférées auxdits mo20 yens de transfert horizontal.
11 Procédé de réduction du maculage vertical selon la revendication 7, caractérisé en ce que ladite tension de maculage est réglée en fonction du rapport de la période de stockage de la composante des charges de maculage, 25 qui est mélangée dans la charge de signal transférée auxdits moyens de transfert horizontal, à la période de
stockage des charges de maculage qui sont transférées auxdits moyens de transfert horizontal.
12 Procédé de réduction du maculage vertical selon là revendication 8, caractérisé en ce que ladite tension de maculage est réglée en fonction du rapport de la période de stockage de la composante des charges de maculage, qui est mélangée dans la charge de signal transférée auxdits moyens de transfert horizontal, à la période de
stockage des charges de maculage qui sont transférées aux-
dits moyens de transfert horizontal.
13 Dispositif de formation d'images à l'état solide, caractérisé en ce qu'il comporte: une pluralité d'éléments de conversion photo5 électrique ( 6) disposes en réseau régulier suivant les directions horizontale et verticale, une pluralité de lignes verticales ( 7) de transmission de signaux servant à transférer des charges suivant une direction horizontale, des moyens de transfert horizontal (CTD 10, ', 10 ") incluant au moins un dispositif à transfert de charges servant à transférer des charges suivant une direction horizontale, un premier groupe de commutateurs ( 5) servant 15 à transférer respectivement les charges de signal, qui sont produites dans lesdits éléments de conversion photoélectrique ( 6) en réponse à un rayonnement incident, à des lignes prédéterminées faisant partie desdites lignes verticales ( 7) de transmission de signaux, un second groupe de commutateurs ( 8) servant à transférer les charges présentes dans les lignes verticales de transmission d signaux, depuis ces lignes en direction desdits moyens de transfert horizontal, un générateur d'impulsions pour lesdits com25 mutateurs du premier groupe ( 5) et un générateur d'impulsions pour lesdits commutateurs du second groupe ( 8), servant à produire respectivement une impulsion pour la commande des commutateurs du premier groupe ( 5) et une impulsion pour la commande des commutateurs du second groupe ( 8) 30 -de telle sorte qu'à la fois les charges de maculagestockées dans lesdites lignes verticales de transmission de signaux et les charges de signal transférées depuis lesdits éléments de conversion photoélectrique ( 6) par l'intermédiaire des comrmutateurs du premier groupe ( 5) auxdites li35 gnes verticales de transmission de signaux peuvent être transférées séparément les unes des autres auxdits moyens de transfert horizontal, des moyens pour convertir les charges de maculage et les charges de signal, qui sont toutes deux trans5 férées par lesdits moyens de transfert horizontal, respectivement en une tension de maculage et en une tension de signal, des moyens ( 18) permettant de régler la valeur de ladite tension de maculage conformément à un rapport 10 prédétermine, et des moyens ( 19) servant à soustraire la tension de sortie desdits moyens de réglage de ladite tension de signal de manière à réduire la composante de maculage
contenue dans cette tension de signal.
14 Dispositif de formation d'images à l'état solide, caractérisé en ce qu'il comporte: une pluralité d'éléments de conversion photoélectrique ( 6) disposes en réseau régulier suivant les directions horizontale et verticale, une pluralité de lignes verticales ( 7) de transmission de signaux servant à transférer des charges suivant une direction verticale, des moyens de transfert horizontal (CTD 10, ', 10 ") comportant au moins un dispositif à transfert de 25 charges servant à transférer des charges suivant une direction horizontale, et un premier groupe de commutateurs ( 5) servant à transférer respectivement les charges de signal, qui sont produites dans des éléments faisant partie desdits éléments 30 de conversion photoélectrique en réponse à un rayonnement incident, à des lignes prédéterminées faisant partie desdites lignes verticales de transmission de signaux, un second groupe de commutateurs ( 8) servant
à transférer les charges situées dans lesdites lignes verti35 cales de transmission de signaux, depuis ces lignes jusqu'au:-
dits moyens de transfert horizontal, un générateur d'impulsions pour lesdits commutateurs du premier groupe ( 5) et un générateur d'impulsions pour lesdits commutateurs du second groupe ( 8), de manière à produire respectivement une impulsion pour la commande desdits commutateurs du premier groupe et une impulsion pour la commande desdits commutateurs du second groupe de manière à placer à l'état conducteur, pendant une période de suppression horizontale, tout d'abord les10 dits commutateurs du second groupe ( 8) de telle sorte que les charges de maculage stockées dans lesdites lignes verticales de transmission de signaux pendant une période d'analyse précédente peuvent être transférées auxdits moyens de transfert horizontal, en second lieu lesdits commu15 tateurs du premier groupe ( 5) de telle sorte que lesdites charges designal peuvent être transférées depuis lesdits éléments de conversion photoélectrique auxdites lignes verticales de transmission de signaux, et en troisième lieu à nouveau les commutateurs du second groupe ( 8) de telle sorte que lesdites charges de signal peuvent être transférées auxdits moyens de transfert horizontal, des moyens servant à convertir les charges de maculage et les charges de signal, qui sont toutes transférées par lesdits moyens de transfert horizontal, pendant une période d'analyse succédant ladite période de suppression horizontale, respectivement d'une tension de maculage à une tension de signal, des moyens ( 18) servant à régler la valeur de ladite tension de maculage conformément à un rapport 30 prédéterminé, et des moyens ( 19) servant à soustraire la tension de sortie desdits moyens de réglage, de ladite tension de signal, de manière à réduire la composante de maculage
contenue dans cette tension de signal.
15 Dispositif de formation d'images à l'état solide, caractérisé en ce qu'il comporte: une pluralité d'éléments de conversion photoélectrique ( 6) disposes selon un réseau régulier selon des directions horizontale et verticale, une pluralité de lignes verticales ( 7) de transmission de signaux servant à transférer des charges dans une direction verticale, des moyens de transfert horizontal (CTD 10, ', 10 ") incluant au moins un dispositif de transfert de 10 charges servant à transférer des charges dans une direction horizontale, d'un premier groupe de commutateurs ( 5) servant à transférer respectivement les charges de signal, qui sont produites dans des éléments respectifs faisant partie 15 desdits éléments de conversion photoélectrique en réponse à un rayonnement incident, à des lignes prédéterminées faisant partie desdites lignes verticales de transmission de signaux, un second groupe de commutateurs ( 8) servant 20 à transférer les charges présentes dans lesdites lignes verticales de transmission de signaux, depuis ces lignes en direction desdits moyens de transfert horizontal, un troisième groupe de commutateurs ( 11) servant à extraire par balayage les charges de maculage, qui 25 sont stockées dans les lignes respectives faisant partie desdites lignes verticales de transmission de signaux, depuis ces lignes verticales de transmission de signaux vers l'extérieur, un générateur d'impulsions pour lesdits commu30 tateurs-du troisième groupe ( 11), servant à délivrer une impulsion destinée à commander lesdits commutateurs du troisième groupe au stade initial d'une période de suppression horizontale de telle sorte que les charges de maculage stoc kées dans lesdites lignes verticales de transmission de si35 gnal pendant une période d'analyse précédant Jadite période de suppression horizontale peuvent être évacuées par balayage vers l'extérieur, un générateur d'impulsions pour lesdits commutateurs du premier groupe ( 5) et un générateur d'impulsions pour lesdits commutateurs du second groupe ( 8), servant à produire respectivement une impulsion servant à commander lesdits commutateurs du premier groupe et une impulsion servant à commander lesdits commutateurs du second groupe pendant le restant de ladite période de suppression horizon10 tale de telle sorte que les charges de maculage stockées dans lesdites lignes verticales de transmission de signaux pendant une partie dudit reste de la période peuvent être transférées auxdits moyens de transfert horizontal, de telle sorte que lesdites charges de signal peuvent être transfé15 rées depuis lesdits éléments de conversion photoélectrique auxdites lignes verticales de transmission de signaux, et que lesdites charges de signal peuvent être transférées depuis lesdites lignes verticales de transmission de signaux auxdits moyens de transfert horizontal, des moyens servant à transformer les charges de maculage et les charges de signal, qui sont toutes deux transférées par lesdits moyens de transfert horizontal, pendant une période d'analyse succédant à ladite période de suppression horizontale, en une tension de maculage et 25 en une tension de signal respectivement, des moyens ( 18) servant à régler la valeur de ladite tension de maculage conformément à un rapport prédéterminé, et des moyens ( 19) servant à soustraire la ten30 sion de sortie desdits moyens de réglage, de ladite tension
de signal, afin de réduire la composante de maculage contenue dans cette tension de signal.
16 Dispositif de formation d'images à l'état solide selon la revendication 13, caractérisé en ce que les35 dits moyens ( 18) de réglage de la tension de maculage règlent ladite tension de maculage conformément au rapport de la période de stockage de la composante des charges de maculage, qui est mélangée dans lesdites charges de signal, à la
période de stockage desdites charges de maculage.
17 Dispositif de formation d'images à l'état solide selon la revendication 14, caractérisé en ce que lesdits moyens ( 18) de réglage de la tension de maculage réduisent ladite tension de maculage conformément au rapport de la période, qui s'étend depuis l'instant o un premier 10 état CONDUCTEUR desdits commutateurs du second groupe ( 8) pendant une période de balayage horizontal succédant à une période précédente de suppression horizontale se termine, jusqu'à l'instant o un second état CONDUCTEUR desdits commutateurs du second groupe ( 8) pendant ladite période de 15 suppression horizontale suivante se termine, à la période qui s'étend depuis l'instant o le dernier état CONDUCTEUR desdits commutateurs du second groupe pendant ladite période de suppression horizontale précédente se termine, jusqu'à l'instant o ledit premier état CONDUCTEUR desdits commuta20 teurs du second groupe pour ladite période de suppress Lion
horizontale suivante se termine.
18 Dispositif de formation d'images à l'état solide selon la revendication 15, caractérisé en ce que lesdits moyens ( 18) de réglage règlent ladite tension de maculage conformément au rapport de la période de stockage de la composante des charges de maculage, qui est mélangée auxdites charges de signal transférées auxdits moyens de transfert horizontal, à la période de stockage desdites
charges de maculage transférées auxdits moyens de transfert 30 horizontal.
19 Dispositif de formation d'images à l'état solide selon la revendication 13, caractérisé en ce que lesdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ') comportent un dispositif de transfert de charges possédant une 35 pluralité d'étages constitués chacun par trois régions de stockage commandées de façon triphasée, et que ledit dispositif à transfert de charges transfère lesdites charges de maculage et lesdites charges de signal séparément les unes des autres par stockage desdites charges de maculage et desdites charges de signal séparément les unes des autres dans deux desdites trois régions de stockage de chacun desdits étages. Dispositif de formation d'images à l'état soliee selon la revendication 14, caractérisé en ce que lesdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ') comportent un dispositif de transfert de charges possédant une pluralité d'étages constitués chacun par trois régions de stockage commandées de façon triphasée, et que ledit dispositif à transfert de charges transfère lesdites charges 15 de maculage et lesdites charges de signal séparément les unes des autres par stockage desdites charges de maculage
et desdites charges de signal séparément les unes des autres dans deux desdites trois régions de stockage de chacun desdits étages.
21 Dispositif de formation d'images à l'état solide selon la revendication 15, caractérisé en ce que lesdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ') comportent un dispositif de transfert de charges possédant une pluralité d'étages constitués chacun par trois régions de stockage commandées de façon triphasée, et que ledit dispositif à transfert de charges transfère lesdites charges de maculage et lesdites charges de signal séparément les unes des autres par stockage desdites charges de maculage et desdites charges de signal séparément les unes des au30 tres dans deux desdites trois régions de stockage de chacun
desdits étages.
22 Dispositif de formation d'images à l'état solide selon la revendication 13, caractérisé en ce que lesdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ') com35 portcnt un dispositif de transfert de charges possédant une pluralité d'étages constitués chacun par six régions de stockage commandés de façon hexaphasée et que ledit dispositif à transfert de charges transfère lesdites charges de maculage et lesdites charges de signal séparément les unes des autres. 23 Dispositif de formation d'images selon la revendication 14, caractérisé en ce que lesdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ') comportent un dispositif de transfert de charges possédant une pluralité d'étages 10 constitués chacun par six régions de stockage commandées de façon hexaphasée et que ledit dispositif à transfert
de charges transfère lesdites charges de maculage et lesdites charges de signal séparément les unes des autres.
24 Dispositif de formation d'images à l'état solide selon la revendication 15, caractérisé en ce que lesdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ') comportent un dispositif à transfert de charges possédant une pluralité d'étages constitués chacun par six régions de stockage commandées de façon hexaphasée et que ledit dispo20 sitif de transfert de charges transfère lesdites charges de maculage et lesdites charges de signal séparément les
unes des autres.
Dispositif de formation d'images à l'état solide selon la revendication 13, caractérisé en ce que lesdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ") comprennent deux dispositifs à transfert dc charges de telle sorte que lesdites charges de maculage sont transférées par l'un desdits deux dispositifs à transfert de charges,
tandis que lesdites charges de signaux sont transférées par 30 l'autredispositif de transfert de charges.
26 Dispositif de formation d'images à l'état solide selon la revendication 14, caractérisé en ce que lesdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ") comprennent deux dispositifs à transfert de charges de telle 35 sorte que lesdites charges de maculage sont transférées par l'un desdits deux dispositifs à transfert de charges, tandis que lesdites charges de signaux sont transférées par
l'autre dispositif à transfert de charges.
27 Dispositif de formation d'images à l'état solide selon la revendication 15, caractérisé en ce que lesdits moyens de transfert horizontal (CTD 10, 10 ") comprennent deux dispositifs à transfert de charges de telle sorte que lesdites charges de maculage sont transférées par l'un desdits deux dispositifs à transfert de charges, 10 tandis que lesdites charges de signaux sont transférées par
l'autre dispositif à transfert de charges.
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