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微测辐射热计红外焦平面探测器模型、仿真与设计应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 绪论第10-19页
   ·引言第10-11页
   ·非致冷红外焦平面阵列技术第11-17页
     ·热释电非致冷焦平面阵列第11-12页
     ·微测辐射热计非致冷焦平面阵列第12-13页
     ·非致冷型与致冷型焦平面阵列及两种非致冷阵列的比较第13-16页
     ·非致冷焦平面阵列的应用第16-17页
   ·本文主要研究工作第17-19页
2 微测辐射热计焦平面阵列的设计第19-30页
   ·设计和模拟工具的研究第19-20页
   ·微测辐射热计的结构第20-21页
   ·微测辐射热计的基本材料第21-26页
     ·微测辐射热计探测器的热敏材料第21-25页
     ·测辐射热计探测器的介质材料第25-26页
   ·器件的制作工艺第26-27页
   ·探测器的读出电路阵列第27-28页
   ·微测辐射热计焦平面阵列的封装第28页
   ·小结第28-30页
3 微测辐射热计探测器简单数学模型第30-45页
   ·热绝缘结构的重要性第30-32页
   ·微测辐射热计探测器的简单数学模型第32-39页
     ·无偏置下的热平衡第34-35页
     ·施加偏置下微测辐射热计V-I曲线的计算第35-36页
     ·施加偏置下微测辐射热计的热平衡第36-37页
     ·微测辐射热计的响应率第37-39页
   ·热绝缘结构对微测辐射热计性能的影响第39-43页
     ·热绝缘结构与探测器热导的关系第40-41页
     ·热绝缘结构与探测器热容的关系第41-42页
     ·热绝缘结构与温升、响应率和响应时间的关系第42-43页
   ·微测辐射热计探测器简单数学模型的缺陷第43页
   ·小结第43-45页
4 微测辐射热计探测器有限元数学模型第45-67页
   ·有限元模型的特点第45-46页
   ·有限元模型的建立第46-58页
     ·微测辐射热计探测器的物理模型第47-48页
     ·微测辐射热计探测器的有限元数学模型第48-57页
     ·热敏单元不同材料层间的传热第57-58页
   ·有限元模型的程序第58-59页
   ·有限元模型的计算结果第59-61页
   ·有限元模型的结果分析第61-63页
   ·程序实用化第63-67页
5 微测辐射热计性能及计算机仿真第67-86页
   ·微测辐射热计的模型第67-69页
   ·脉冲偏置和强辐射下微测辐射热计的响应率第69-75页
     ·理论模型第69-71页
     ·计算仿真结果举例第71-75页
   ·微测辐射热计噪声模型第75-81页
     ·微测辐射热计电阻噪声第75-78页
     ·热噪声第78-79页
     ·微测辐射热计的总噪声第79-81页
   ·微测辐射热计的性能参数第81-84页
     ·噪声等效功率(NEP)第81-82页
     ·噪声等效温差(NETD)第82页
     ·探测率第82页
     ·微测辐射热计性能的计算机仿真第82-84页
   ·影响微测辐射热计焦平面阵列性能的主要因素第84页
   ·小结第84-86页
6 微测辐射热计读出电路及其非均匀性校正第86-103页
   ·微测辐射热计单元读出电路的主要实现方法第86-88页
   ·微测辐射热计阵列读出电路的主要实现方法第88-90页
   ·微测辐射热计阵列的非均匀性校正第90-99页
     ·两点校正法第91-93页
     ·偏置校正法第93-99页
   ·偏置校正法与传统两点校正法的比较第99-102页
   ·小结第102-103页
7 结束语第103-106页
致谢第106-107页
参考文献第107-114页
附录第114页

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