摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第7-11页 |
1.1 微光成像原理 | 第7-8页 |
1.2 国内外发展现状 | 第8页 |
1.3 选题意义与创新点 | 第8-9页 |
1.4 研究内容及论文结构 | 第9-11页 |
2 电子学成像系统电路方案设计 | 第11-16页 |
2.1 EMCCD结构特点和工作过程 | 第11-13页 |
2.2 电子学成像系统整体简介 | 第13-16页 |
2.2.1 系统控制主机 | 第14页 |
2.2.2 系统辅助模块 | 第14页 |
2.2.3 转移时钟驱动电路 | 第14页 |
2.2.4 正弦波电路 | 第14-15页 |
2.2.5 直流电源电路 | 第15页 |
2.2.6 相关双采样电路 | 第15-16页 |
3 电子学成像系统硬件电路设计 | 第16-46页 |
3.1 EMCCD芯片特性 | 第16-19页 |
3.2 驱动信号特性 | 第19-24页 |
3.2.1 时钟驱动信号特性 | 第20-23页 |
3.2.2 直流偏置电压特性 | 第23-24页 |
3.3 系统硬件电路设计 | 第24-46页 |
3.3.1 转移时钟驱动电路设计 | 第24-28页 |
3.3.2 正弦波电路设计 | 第28-32页 |
3.3.3 直流电源电路设计 | 第32-35页 |
3.3.4 系统辅助模块设计 | 第35-38页 |
3.3.4.1 EMCCD器件底座 | 第35-37页 |
3.3.4.2 背板 | 第37-38页 |
3.3.5 相关双采样电路设计 | 第38-43页 |
3.3.6 系统电源管理 | 第43-46页 |
4 电子学成像系统程序设计 | 第46-73页 |
4.1 芯片初始化设计 | 第47-51页 |
4.2 DDS信号发生器程序 | 第51-55页 |
4.2.1 DDS Module设计 | 第51-53页 |
4.2.2 Multiplier_Module设计 | 第53-55页 |
4.3 数据采集与传输程序 | 第55-68页 |
4.3.1 采样接口设计 | 第55-56页 |
4.3.2 图像缓存模块设计 | 第56-66页 |
4.3.2.1 SDRAM控制器模块设计 | 第57-60页 |
4.3.2.2 乒乓管理模块设计 | 第60-62页 |
4.3.2.3 接收模块设计 | 第62-64页 |
4.3.2.4 发送模块设计 | 第64-65页 |
4.3.2.5 仿真验证 | 第65-66页 |
4.3.3 Camera Link编码模块设计 | 第66-68页 |
4.3.2.1 数据映射 | 第66-67页 |
4.3.2.2 数据编码 | 第67-68页 |
4.3.2.3 并串转换 | 第68页 |
4.4 自定义串口协议 | 第68-73页 |
4.4.1 自定义帧 | 第69页 |
4.4.2 串口数据帧接收 | 第69-71页 |
4.4.3 串口数据解析 | 第71-73页 |
5 系统板级设计与调试 | 第73-81页 |
5.1 系统电路板级分析与设计 | 第73-76页 |
5.1.1 数模混合器件布局布线 | 第73-74页 |
5.1.2 LVDS板级设计 | 第74-75页 |
5.1.3 放大器板级设计 | 第75页 |
5.1.4 散热设计 | 第75-76页 |
5.2 系统设计总结与信号调试 | 第76-81页 |
5.2.1 系统电路板展示 | 第76-77页 |
5.2.2 系统信号测试 | 第77-81页 |
6 系统成像实验 | 第81-85页 |
6.1 电子倍增效果测试 | 第82-83页 |
6.2 积分时间测试 | 第83-85页 |
7 总结与展望 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
附录 | 第92页 |