MPPC阵列探测器在卫星激光测距中的应用研究
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-16页 |
第一章 引言 | 第16-26页 |
·激光测距原理及系统组成 | 第16-17页 |
·激光测距的发展趋势 | 第17-18页 |
·单光子探测器的发展现状与趋势 | 第18-22页 |
·单光子雪崩光电二极管探测器 | 第18-20页 |
·APD阵列探测器 | 第20页 |
·MPPC探测器 | 第20-22页 |
·研究背景及意义 | 第22-23页 |
·研究内容及章节安排 | 第23-26页 |
第二章 4×4 MPPC阵列探测器 | 第26-44页 |
·MPPC原理与理论基础 | 第26-31页 |
·p-n结的倍增效应 | 第26-28页 |
·盖革模式下雪崩效应特点 | 第28-30页 |
·MPPC:矩阵化G-APD | 第30-31页 |
·MPPC性能参数 | 第31-34页 |
·4×4 MPPC探测器 | 第34-35页 |
·温度补偿试验 | 第35-40页 |
·温度补偿 | 第35-37页 |
·制冷恒温控制系统 | 第37-38页 |
·封装 | 第38-39页 |
·实验结论及分析 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-44页 |
第三章 基于阵列探测器的卫星激光测距实验 | 第44-52页 |
·实验平台 | 第44-48页 |
·53cm双筒望远镜的激光发射系统 | 第44-45页 |
·1.2m望远镜的测距接收系统 | 第45-48页 |
·地面漫反射靶测距实验 | 第48-49页 |
·AJISAI星测距实验 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-52页 |
第四章 MPPC性能优化方法研究 | 第52-68页 |
·G-APD单光子探测器的工作方式 | 第52-57页 |
·被动淬灭方式 | 第52-54页 |
·主动淬灭方式 | 第54-55页 |
·门模工作方式 | 第55-57页 |
·基于门控模式的MPPC外围控制电路设计与实现 | 第57-65页 |
·脉冲光源 | 第58页 |
·MPPC芯片的技术参数 | 第58-59页 |
·门控式高压电源设计与实现 | 第59-64页 |
·前置放大器的设计与实现 | 第64页 |
·实验结论及分析 | 第64-65页 |
·小结 | 第65-68页 |
第五章 总结与展望 | 第68-70页 |
·论文工作总结 | 第68-69页 |
·工作展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
发表文章目录 | 第77-78页 |
简历 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |