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小型化非制冷红外热成像组件的设计实现

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-18页
   ·引言第10-14页
     ·红外热成像技术发展现状第11-12页
     ·非制冷红外热成像技术第12-14页
   ·国内外非制冷红外热成像技术发展现状第14-16页
   ·研究内容第16-17页
   ·论文安排第17-18页
第二章 热成像组件总体方案设计第18-29页
   ·非制冷热成像组件工作原理第18-23页
     ·红外辐射特性第18-19页
     ·红外辐射的传输第19-20页
     ·红外探测器第20页
     ·红外图像质量的影响因素分析第20-23页
   ·热成像组件设计要求第23-24页
   ·热成像组件总体设计第24-27页
     ·总体结构第24-25页
     ·组件功能模块划分第25-27页
   ·热成像组件的评价方案第27-28页
     ·噪声等效温差(NETD)第27-28页
     ·三维噪声第28页
   ·本章小结第28-29页
第三章 热成像组件硬件设计第29-47页
   ·总体硬件框架第29-30页
   ·电源方案设计第30-33页
     ·电源需求分析第30-31页
     ·电源设计第31-32页
     ·电源完整性设计第32-33页
   ·探测器驱动电路第33-34页
   ·视频编码电路第34-35页
   ·TEC 温控电路第35-37页
   ·自动非均匀校正电路设计第37-38页
   ·DSP 系统硬件电路设计第38-43页
     ·时钟和 JTAG 模块第39-40页
     ·视频数据传输接口模块第40-41页
     ·数据存储模块第41-43页
     ·网络传输模块第43页
   ·高速 PCB 设计第43-46页
     ·DDR 高速总线 PCB 设计第44页
     ·信号完整性仿真第44-46页
   ·本章小结第46-47页
第四章 热成像组件红外图像信号处理第47-60页
   ·基于 FPGA 的红外图像信号处理第47-49页
   ·自动非均匀性校正算法的实现第49-51页
     ·算法原理第49-50页
     ·算法实现第50-51页
   ·自适应图像拉伸算法的实现第51-54页
     ·算法原理第51-53页
     ·算法实现第53-54页
   ·视频编码的实现第54-57页
     ·BT.656 接口第55页
     ·编码模块设计第55-57页
   ·基于 OSD 的菜单实现第57-59页
   ·本章小结第59-60页
第五章 非制冷热成像组件调试第60-71页
   ·硬件调试第60-64页
     ·探测器电源及偏置电路测试第60-63页
     ·视频编码电路测试第63-64页
   ·热成像调试第64-70页
     ·自适应图像拉伸实验第65-66页
     ·自动非均匀性校正实验第66-68页
     ·三维噪声测试第68页
     ·NETD 测试第68-70页
   ·本章小结第70-71页
第六章 结论与展望第71-73页
   ·研究工作总结第71-72页
   ·后续工作展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-77页
附录第77-81页
攻硕期间取得的研究成果第81-82页

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