第1章 绪论 | 第1-14页 |
1.1 数码相机 | 第6-11页 |
1.1.1 数码相机简介 | 第6-7页 |
1.1.2 数码相机与传统胶片相机的比较 | 第7-8页 |
1.1.3 CCD数码相机的发展及国内外研究现状 | 第8-9页 |
1.1.4 CMOS数码相机的发展及国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.1.5 科学级CCD数码相机的主要特点和特性 | 第10-11页 |
1.2 本论文的主要研究内容 | 第11-14页 |
第2章 CCD器件概述 | 第14-23页 |
2.1 CCD器件的工作原理 | 第14-18页 |
2.1.1 CCD的MOS结构及存储电荷原理 | 第14-16页 |
2.1.2 光电转换和储存 | 第16页 |
2.1.3 电荷转移 | 第16-17页 |
2.1.4 电荷读出 | 第17-18页 |
2.2 CCD的分类 | 第18-19页 |
2.3 CCD的特性参数 | 第19-23页 |
2.3.1 转移特性 | 第19-20页 |
2.3.2 光电转换特性 | 第20-21页 |
2.3.3 噪声特性 | 第21页 |
2.3.4 成像质量特性 | 第21-22页 |
2.3.5 其它特性 | 第22-23页 |
第3章 致冷CCD数码相机的硬件设计 | 第23-46页 |
3.1 硬件电路的任务 | 第23页 |
3.2 设计方案 | 第23页 |
3.3 相机头 | 第23-29页 |
3.3.1 光学系统 | 第24-26页 |
3.3.2 CCD图像传感器及其外围电路 | 第26-29页 |
3.3.2.1 关于ISD029AP型CCD图像传感器 | 第26-28页 |
3.3.2.2 CCD芯片的外围电路 | 第28-29页 |
3.4 相机控制器 | 第29-36页 |
3.4.1 供电电源 | 第29-30页 |
3.4.2 驱动时序产生电路 | 第30-33页 |
3.4.2.1 电路功能说明 | 第30页 |
3.4.2.2 几种常用的驱动时序产生方法 | 第30-31页 |
3.4.2.3 驱动时序产生电路的具体设计 | 第31-33页 |
3.4.3 模拟信号处理电路 | 第33-36页 |
3.4.3.1 模拟信号处理电路的作用及设计方案 | 第33-34页 |
3.4.3.2 复位噪声的消除和信号的放大 | 第34-35页 |
3.4.3.3 A/D转换 | 第35-36页 |
3.5 计算机接口电路 | 第36-42页 |
3.5.1 增强并行口EPP | 第36-39页 |
3.5.1.1 并行口的发展及EPP的优势 | 第36-37页 |
3.5.1.2 EPP协议的信号定义及读写周期 | 第37-38页 |
3.5.1.3 EPP寄存器接口 | 第38-39页 |
3.5.2 数字信号的串并转换 | 第39-41页 |
3.5.3 接口板电路的具体设计 | 第41-42页 |
3.6 致冷单元 | 第42-46页 |
3.6.1 暗电流噪声 | 第42-44页 |
3.6.2 致冷单元的电路设计 | 第44-46页 |
第4章 CCD相机的软件设计 | 第46-51页 |
4.1 软件设计的任务和开发环境 | 第46页 |
4.2 CCD相机的控制和数据采集 | 第46页 |
4.3 图像格式简介 | 第46-48页 |
4.4 软件设计思想及其流程图 | 第48-51页 |
4.4.1 相机控制和图像数据采集子程序 | 第48页 |
4.4.2 图像再现子程序 | 第48-51页 |
第5章 系统的整体调试和实验结果 | 第51-57页 |
5.1 CCD相机系统的整体调试 | 第51-53页 |
5.1.1 系统硬件电路的调试 | 第51-52页 |
5.1.2 软件的调试 | 第52页 |
5.1.3 光路的调节 | 第52-53页 |
5.2 系统性能评价 | 第53-54页 |
5.3 科学级CCD相机存在的缺陷 | 第54页 |
5.4 展望 | 第54-57页 |
致 谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
附 录 | 第60-66页 |