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无基底焦平面阵列的性能分析和仿生研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 红外辐射第12-14页
    1.2 红外探测器的发展第14-16页
    1.3 红外焦平面阵列(FPA)的发展第16-17页
    1.4 性能参数表征第17-19页
    1.5 课题组的工作第19页
    1.6 本文工作第19-22页
第2章 无基底FPA的等效电学模型第22-34页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 无基底FPA原理介绍第23-24页
        2.2.1 像素单元的热致变形原理第23页
        2.2.2 光学读出非制冷红外成像原理第23-24页
    2.3 无基底FPA理论模型分析第24-29页
        2.3.1 系统的性能表征第24-25页
        2.3.3 无基底FPA的热学模型第25-26页
        2.3.4 无基底FPA的电学模型第26-29页
    2.4 性能分析第29-30页
    2.5 实验验证第30-32页
        2.5.1 标准大气压下成像第30-31页
        2.5.2 系统NETD分析第31-32页
    2.6 本章小结第32-34页
第3章 颊窝蛇红外成像仿生的研究第34-52页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 颊窝热学性能的有限元模拟第35-41页
        3.2.1 模型第35-37页
        3.2.2 中心热加载第37-39页
        3.2.3 周期性热加载第39-40页
        3.2.4 颊窝的热性能参数:总热导和热响应时间第40-41页
        3.2.5 颊窝无基底结构热成像的数值模拟第41页
    3.3 真空环境下无基底FPA的优势分析第41-47页
        3.3.1 无基底FPA第41-44页
        3.3.2 FPA中心热加载第44-45页
        3.3.3 FPA周期性热加载第45-46页
        3.3.4 FPA的热学性能参数:总热导和热响应时间第46-47页
    3.4 非真空环境下无基底FPA的优势分析第47-49页
    3.5 无基底FPA的红外成像第49-50页
    3.6 结果讨论第50-51页
    3.7 本章小结第51-52页
第4章 热合缺陷检测装置的研制第52-60页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 原理及系统组成第53-55页
        4.2.1 系统设计第53-54页
        4.2.2 检测步骤及检测原理第54-55页
    4.3 热合检测装置的性能验证第55-58页
        4.3.1 实际实验系统第55-56页
        4.3.2 标准数据库和最佳工作频率第56-57页
        4.3.3 实验过程及结果第57-58页
    4.4 本章小结第58-60页
第5章 研究生期间的其他工作第60-78页
    5.1 三维DIC形貌测量精度研究第60-64页
        5.1.1 引言第60页
        5.1.2 三维DIC方法第60-62页
        5.1.3 实验过程第62-64页
        5.1.4 误差分析第64页
        5.1.5 结论第64页
    5.2 三维DIC教学装置的研究第64-68页
        5.2.1 背景介绍第64-65页
        5.2.2 教学装置第65-67页
        5.2.3 配套教学实验第67页
        5.2.4 结论第67-68页
    5.3 基于声光调制的生化微梁阵列传感装置第68-75页
        5.3.1 背景介绍第68-69页
        5.3.2 原理及装置第69-71页
        5.3.3 实验验证第71-75页
        5.3.4 结论第75页
    5.4 本章小结第75-78页
第6章 总结与展望第78-82页
    6.1 全文工作总结第78-79页
    6.2 全文工作展望第79-82页
参考文献第82-88页
致谢第88-90页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第90-91页

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