摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第9-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 时间数字转换器的发展与应用 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状与分析 | 第10-12页 |
1.4 本文主要研究内容与组织结构 | 第12-14页 |
第2章 时间数字转换器基本理论研究 | 第14-28页 |
2.1 时间数字转换技术的基本原理 | 第14页 |
2.2 主要性能指标 | 第14-17页 |
2.2.1 时间分辨率 | 第15页 |
2.2.2 动态范围 | 第15页 |
2.2.3 微分非线性度 | 第15-16页 |
2.2.4 积分非线性度 | 第16页 |
2.2.5 死时间和计数率 | 第16页 |
2.2.6 功耗和面积 | 第16页 |
2.2.7 量化误差 | 第16-17页 |
2.3 高精度时间数字转换器典型结构 | 第17-28页 |
2.3.1 基于线性延时链的TDC结构 | 第17-18页 |
2.3.2 基于游标延时链的TDC结构 | 第18-19页 |
2.3.3 基于粗-细两步式的TDC结构 | 第19-21页 |
2.3.4 周期循环型的TDC结构 | 第21-23页 |
2.3.5 基于边沿对准时间放大器的流水线型的TDC结构 | 第23-26页 |
2.3.6 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 基于时间放大技术的两步式时间数字转换器的设计 | 第28-45页 |
3.1 基于时间放大技术的两步式时间数字转换器计时原理 | 第28-30页 |
3.2 基于时间放大技术的两步式TDC电路设计 | 第30-44页 |
3.2.1 粗略计时器的设计与仿真 | 第30-32页 |
3.2.2 数据选择器的设计与仿真 | 第32-35页 |
3.2.3 时间放大器的设计与仿真 | 第35-39页 |
3.2.4 精细计时器的设计与仿真 | 第39-41页 |
3.2.5 译码器的设计与仿真 | 第41-42页 |
3.2.6 TDC具体参数配置与工作时序分析 | 第42-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 基于时间放大技术的两步式TDC的三维测距应用研究 | 第45-63页 |
4.1 D-TOF法三维测距原理 | 第45-46页 |
4.2 基于时间放大技术的两步式TDC的三维测距传感器像素结构 | 第46-54页 |
4.2.1 光电探测器工作原理 | 第47页 |
4.2.2 光电探测器结构设计 | 第47-48页 |
4.2.3 光电探测器传统模型搭建 | 第48-50页 |
4.2.4 光电探测器改进模型搭建 | 第50-54页 |
4.3 基于两步式TDC的三维测距传感器像素电路的设计 | 第54-59页 |
4.3.1 淬灭和再充电电路理论分析 | 第54-55页 |
4.3.2 前端电路和接口电路 | 第55-57页 |
4.3.3 整体像素电路 | 第57-59页 |
4.4 像素电路仿真验证 | 第59-61页 |
4.4.1 像素读出电路时序 | 第59页 |
4.4.2 输入-输出特性 | 第59-60页 |
4.4.3 线性度 | 第60-61页 |
4.4.4 失调误差 | 第61页 |
4.5 版图设计与芯片实现 | 第61-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 总结与展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
个人简历 | 第69-70页 |
在校期间发表的学术论文及研究成果 | 第70页 |