EMCCD倍增增益驱动技术研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 自适应光学系统 | 第9-10页 |
1.1.2 波前传感器 | 第10-11页 |
1.1.3 研究意义 | 第11页 |
1.2 EMCCD增益驱动研究现状 | 第11-12页 |
1.3 研究内容与论文结构 | 第12-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
1.3.2 论文结构 | 第13-15页 |
2 EMCCD的倍增原理 | 第15-19页 |
2.1 EMCCD的结构与工作原理 | 第15-16页 |
2.2 电离率模型 | 第16-17页 |
2.3 电子倍增模型 | 第17-19页 |
3 EMCCD的增益驱动分析 | 第19-31页 |
3.1 方波法分析 | 第19-28页 |
3.1.1 方波法原理 | 第19-20页 |
3.1.2 Mosfet的参数 | 第20页 |
3.1.3 Mosfet的开通过程 | 第20-23页 |
3.1.4 MOS管开关能力仿真 | 第23-25页 |
3.1.5 MOS管导通电阻对增益驱动的影响 | 第25-27页 |
3.1.6 方波法增益驱动影响因素总结 | 第27-28页 |
3.2 正弦波法分析 | 第28-31页 |
3.2.1 正弦波初始信号的产生 | 第28-30页 |
3.2.2 正弦波幅值放大 | 第30页 |
3.2.3 正弦波法增益驱动影响因素总结 | 第30-31页 |
4 EMCCD增益驱动系统设计与原理 | 第31-47页 |
4.1 总体方案设计 | 第31-32页 |
4.2 方波法设计 | 第32-34页 |
4.2.1 方波法一设计 | 第32-33页 |
4.2.2 方波法一设计改进 | 第33页 |
4.2.3 方波法二设计 | 第33-34页 |
4.3 正弦波法设计 | 第34-36页 |
4.3.1 正弦波法一设计 | 第34-35页 |
4.3.2 正弦波法二设计 | 第35-36页 |
4.4 FPGA模块设计 | 第36-38页 |
4.5 模拟电源设计 | 第38-47页 |
4.5.1 倍增可调高压电源设计 | 第38-45页 |
4.5.2 倍增恒定低压电源设计 | 第45-46页 |
4.5.3 EL7156可调供电电源设计 | 第46-47页 |
5 信号完整性与PCB设计 | 第47-53页 |
5.1 信号完整性分析 | 第47-50页 |
5.2 PCB设计 | 第50-53页 |
6 实验结果分析与结论 | 第53-65页 |
6.1 方波法模块测试 | 第53-61页 |
6.1.1 匹配电阻的方波法一测试 | 第53-55页 |
6.1.2 未匹配电阻的方波法一测试 | 第55-58页 |
6.1.3 方波法一改进测试 | 第58-59页 |
6.1.4 方波法二测试 | 第59-60页 |
6.1.5 方波法总结 | 第60-61页 |
6.2 正弦波法模块 | 第61-63页 |
6.2.1 正弦波法一测试 | 第61页 |
6.2.2 正弦波法二测试 | 第61-63页 |
6.2.3 正弦波法总结 | 第63页 |
6.3 方波与正弦波法比较与结论 | 第63-65页 |
7 工作总结与展望 | 第65-67页 |
7.1 工作总结 | 第65页 |
7.2 研究展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第69页 |