摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-37页 |
·红外辐射概述 | 第13-15页 |
·红外探测技术研究综述 | 第15-26页 |
·发展历史概述 | 第15-16页 |
·量子型红外探测器 | 第16-18页 |
·热型红外探测器 | 第18-21页 |
·基于光学读出的热成像技术 | 第21-26页 |
·性能参数 | 第26-28页 |
·本文的主要工作 | 第28-31页 |
参考文献 | 第31-37页 |
第二章 无基底微悬臂梁FPA的性能分析 | 第37-71页 |
·光—机械红外成像原理和系统响应率理论模型 | 第37-41页 |
·光—机械红外成像原理概述 | 第37-38页 |
·系统响应率 | 第38-39页 |
·基于有基底理论模型 | 第39-41页 |
·无基底FPA实验与理论的对比 | 第41-45页 |
·基于有基底理论的H、S_T计算 | 第41-43页 |
·光学读出响应率和系统响应率的测量方法 | 第43-44页 |
·实验结果和原有理论结果的比较 | 第44-45页 |
·无基底FPA理论模型 | 第45-58页 |
·单个像素受热辐射时的热阻模型 | 第45-53页 |
·区域受热辐射时的热阻模型 | 第53-55页 |
·误差分析 | 第55页 |
·有限元验证 | 第55-57页 |
·区域受热辐射时的热机械响应率S_(M,T) | 第57-58页 |
·无基底理论模型的应用与讨论 | 第58-67页 |
·无基底理论的实验验证 | 第58-59页 |
·无基底FPA的响应时间 | 第59-63页 |
·大气环境中无基底FPA的成像性能分析 | 第63-66页 |
·讨论 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
附录A | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |
第三章 FPA光学读出性能分析与优化 | 第71-105页 |
·刀口滤波读出技术概述 | 第71-75页 |
·读出基本原理与基本理论模型 | 第71-74页 |
·光学读出理论响应率与实验值的比较 | 第74-75页 |
·变形反光板的光学读出响应率模型 | 第75-77页 |
·反光板变形对光学读出响应率的影响 | 第77-82页 |
·理论分析 | 第77-79页 |
·实验验证 | 第79-82页 |
·FPA结构的优化设计与制作 | 第82-90页 |
·反光板含薄金属层的FPA设计与制作(薄金结构) | 第82-83页 |
·反光板带加强筋结构的FPA设计与制作(加强筋结构) | 第83-87页 |
·双层结构的FPA设计与制作(双层结构) | 第87-90页 |
·反光板变形一定时反光板长度对光学读出响应率的影响 | 第90-95页 |
·理论分析与实验验证 | 第90-92页 |
·FPA尺寸的优化设计与制作 | 第92-93页 |
·反光板的最佳长度与曲率半径之间关系的简化 | 第93-95页 |
·讨论 | 第95页 |
·反光板平整度优化的判定条件 | 第95-97页 |
·光源的非单色性和扩展宽度对光学读出响应率的影响 | 第97-101页 |
·LED光源非单色性的影响 | 第97-98页 |
·LED光源扩展宽度的影响 | 第98-101页 |
·本章小结 | 第101-103页 |
附录B | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-105页 |
第四章 光学滤波读出技术的改进 | 第105-129页 |
·刀口滤波技术的改进 | 第105-115页 |
·反光板完全平整时的理论分析 | 第105-109页 |
·变形反光板的理论分析与讨论 | 第109-113页 |
·实验验证 | 第113-114页 |
·结论 | 第114-115页 |
·任意形状滤波读出响应率分析 | 第115-121页 |
·一般性理论 | 第115-117页 |
·刀口、狭缝、方孔、圆孔滤波读出响应率的比较 | 第117-119页 |
·实验验证 | 第119-121页 |
·一般性讨论 | 第121-126页 |
·光源能量利用率 | 第121页 |
·空间分辨率 | 第121-122页 |
·动态响应范围 | 第122-124页 |
·噪声分析 | 第124-125页 |
·结论 | 第125-126页 |
·本章小结 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-129页 |
第五章 总结与展望 | 第129-133页 |
·全文工作总结 | 第129-131页 |
·研究工作展望 | 第131-133页 |
作者攻读博士学位期间已发表或完成的工作 | 第133-135页 |
致谢 | 第135-136页 |