HgCdTe红外探测器的微弱信号检测系统设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 热扩散率测量的方法和原理概述 | 第11-13页 |
1.2.1 热扩散率的物理意义 | 第11页 |
1.2.2 热扩散率的测量方法及原理 | 第11-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 热扩散率测量研究现状 | 第13-15页 |
1.3.2 红外探测技术研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 系统总体方案设计及能量分析 | 第17-23页 |
2.1 红外测温系统的组成 | 第17-18页 |
2.1.1 整体方案设计 | 第17-18页 |
2.2 红外探测器分类及选择 | 第18-19页 |
2.2.1 红外探测器的分类 | 第18页 |
2.2.2 HgCdTe 红外探测器的选取 | 第18-19页 |
2.3 红外探测器的能量分析 | 第19-22页 |
2.3.1 红外探测器的测温原理 | 第19-21页 |
2.3.2 红外探测器的响应率及能量转换 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 红外测温系统电路设计 | 第23-37页 |
3.1 微弱信号检测的特点及方法 | 第23页 |
3.2 微弱信号检测电路的组成及原理 | 第23-24页 |
3.3 电源管理模块 | 第24-27页 |
3.3.1 电源噪声的抑制 | 第25页 |
3.3.2 关键部件的电源噪声的抑制性能 | 第25-26页 |
3.3.3 供电桥路的分析 | 第26-27页 |
3.4 共模信号的影响 | 第27-30页 |
3.4.1 电桥输出中的共模信号 | 第27-28页 |
3.4.2 运算放大器的选用 | 第28-30页 |
3.5 差分信号的处理及优化 | 第30-32页 |
3.6 数据采集卡 | 第32-33页 |
3.7 激光发射控制电路 | 第33-34页 |
3.8 探测器恒温电路制冷 | 第34-35页 |
3.9 电路抗干扰措施 | 第35-36页 |
3.10 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 系统软件设计 | 第37-49页 |
4.1 微弱信号检测方法 | 第37-39页 |
4.1.1 微弱信号检测中的相关检测法 | 第37页 |
4.1.2 模拟锁相放大器 | 第37-39页 |
4.2 数据处理的软件的实现 | 第39-40页 |
4.2.1 Visual C++编程语言 | 第39-40页 |
4.2.2 ActiveX 控件的添加 | 第40页 |
4.3 基于 DAQBOOK 的软件开发 | 第40-43页 |
4.3.1 DAQBOOK 的安装测试 | 第40-41页 |
4.3.2 DA 采集流程 | 第41-42页 |
4.3.3 AD 采集流程 | 第42-43页 |
4.4 数据采集流程 | 第43-45页 |
4.5 数据的平滑 | 第45-47页 |
4.5.1 算术平均法 | 第46页 |
4.5.2 滑动平均法 | 第46-47页 |
4.6 数字滤波的软件的实现 | 第47-48页 |
4.7 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 实验结果及误差分析 | 第49-55页 |
5.1 校准实验 | 第49-50页 |
5.2 标定实验数据 | 第50-51页 |
5.3 数据处理 | 第51-52页 |
5.4 实验不确定度分析 | 第52-54页 |
5.4.1 测量重复性引入不确定度 | 第52-53页 |
5.4.2 测量准确性引入不确定度 | 第53-54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附录 A | 第62页 |