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InGaAs短波红外640×512面阵视频成像系统设计

致谢第4-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 引言第11-24页
    1.1 课题背景及研究意义第11-15页
        1.1.1 短波红外成像原理和应用领域第11-15页
        1.1.2 课题研究意义第15页
    1.2 In GaAs短波红外面阵探测器第15-20页
        1.2.1 In GaAs短波红外面阵探测器特点和性能第15-17页
        1.2.2 In GaAs短波红外面阵探测器的用途第17-20页
    1.3 国内外研究现状第20-23页
        1.3.1 国外研究现状第20-21页
        1.3.2 国内研究现状第21-23页
    1.4 课题主要研究内容第23-24页
第2章 系统方案介绍第24-35页
    2.1 系统总体指标第24页
    2.2 系统方案研究第24-34页
        2.2.1 成像系统组成第24-25页
        2.2.2 短波红外 640×512 In GaAs面阵探测器第25-29页
        2.2.3 光学镜头第29-30页
        2.2.4 系统信噪比估算第30-34页
    2.3 小结第34-35页
第3章 系统硬件设计与实现第35-54页
    3.1 系统的电路结构和工作原理第35-36页
    3.2 探测器驱动电路第36-40页
        3.2.1 偏置电压设计第36-39页
        3.2.2 时序驱动电路设计第39-40页
    3.3 模拟信号调理电路第40-44页
    3.4 A/D数据采集电路第44页
    3.5 FPGA逻辑电路第44-48页
    3.6 USB2.0 数据传输电路第48-50页
    3.7 PAL数据传输电路第50-54页
第4章 系统软件设计与实现第54-70页
    4.1 需求分析第54-55页
    4.2 各模块软件方案设计第55-70页
        4.2.1 探测器驱动模块第55-57页
        4.2.2 ADC模块第57-58页
        4.2.3 数据处理模块第58-65页
        4.2.4 USB传输模块第65-68页
        4.2.5 PAL视频转换模块第68-70页
第5章 系统调试与测试第70-93页
    5.1 系统SNR测试第71-72页
    5.2 非均匀性校正测试第72-75页
    5.3 系统成像实验第75-92页
        5.3.1 雾霾天气成像第76-77页
        5.3.2 傍晚成像第77-80页
        5.3.3 夜晚成像第80-83页
        5.3.4 水位识别第83-84页
        5.3.5 血管成像实验第84-85页
        5.3.6 PAL制式模拟视频输出第85-86页
        5.3.7 视频成像第86-92页
    5.4 问题分析与思考第92-93页
第6章 总结和展望第93-95页
    6.1 总结第93-94页
    6.2 展望第94-95页
参考文献第95-97页
附录第97-99页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第99页

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