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 |