摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 引言 | 第9-17页 |
·课题研究背景 | 第9页 |
·CMOS图像传感器应用于空间环境的国内外现状 | 第9-15页 |
·CMOS图像传感器应用于星敏感器 | 第9-11页 |
·CMOS图像传感器应用于太阳敏感器 | 第11-12页 |
·CMOS图像传感器应用于遥感成像 | 第12-14页 |
·CMOS图像传感器应用于可视监控系统 | 第14-15页 |
·CMOS图像传感器空间应用的国内外差距 | 第15页 |
·本论文所做主要工作及论文结构 | 第15-17页 |
第二章 CMOS图像传感器 | 第17-30页 |
·CMOS图像传感器的发展 | 第17-18页 |
·CMOS图像传感器的原理及特点 | 第18-27页 |
·主要指标参数 | 第18-20页 |
·CMOS图像传感器的结构 | 第20-21页 |
·CMOS图像传感器的像素结构 | 第21-24页 |
·CMOS图像传感器发展趋势 | 第24-27页 |
·降低噪声 | 第24页 |
·提高灵敏度 | 第24-25页 |
·提高动态范围 | 第25-26页 |
·高速成像 | 第26-27页 |
·抗辐射能力 | 第27页 |
·单芯片数字相机 | 第27页 |
·CMOS图像传感器与 CCD的比较 | 第27-30页 |
第三章 CMOS图像传感器 LUPA-4000 | 第30-39页 |
·LUPA-4000的特性参数 | 第30-31页 |
·LUPA-4000芯片结构及内部模块 | 第31-34页 |
·LUPA-4000的驱动信号 | 第34-39页 |
·供电和地连接 | 第35-36页 |
·偏置和模拟信号 | 第36页 |
·像素阵列驱动信号 | 第36-38页 |
·读出控制信号 | 第38-39页 |
第四章 基于 LUPA-4000的相机系统硬件设计 | 第39-53页 |
·电路硬件设计 | 第39-51页 |
·总体设计 | 第39-40页 |
·器件选择 | 第40-43页 |
·FPGA | 第40-41页 |
·图像数据传输 | 第41-42页 |
·串行通信 | 第42页 |
·供电 | 第42-43页 |
·电源监控 | 第43页 |
·电路原理图设计 | 第43-48页 |
·供电设计 | 第43-45页 |
·电源监控 | 第45-46页 |
·LUPA-4000偏置 | 第46-47页 |
·ADC参考电压设置 | 第47页 |
·FPGA与其它芯片的连接 | 第47-48页 |
·板间连接 | 第48页 |
·PCB设计 | 第48-50页 |
·传感器板 | 第48-49页 |
·控制板 | 第49-50页 |
·电路板成品 | 第50-51页 |
·相机系统样机 | 第51-53页 |
第五章 相机系统接口电路设计 | 第53-75页 |
·驱动程序总体设计 | 第53-54页 |
·各模块设计及仿真 | 第54-70页 |
·串口通信(UART)模块 | 第54-57页 |
·串口数据转换(UART_DATA_CONV)模块 | 第57-59页 |
·同步控制(SYN_CONTROL)模块 | 第59-60页 |
·SPI控制模块 | 第60-62页 |
·传感器驱动(CMOS_DRIVE)模块 | 第62-70页 |
·积分过程 | 第62-65页 |
·读出过程 | 第65-69页 |
·图像数据格式转换 | 第69-70页 |
·驱动程序整体仿真 | 第70-71页 |
·驱动信号硬件测试 | 第71-75页 |
第六章 相机系统调试与测试 | 第75-89页 |
·相机系统调试过程中问题 | 第75-76页 |
·相机测试 | 第76-89页 |
·相机性能测试实验 | 第76-77页 |
·主要性能指标测试 | 第77-80页 |
·暗电流 | 第77-78页 |
·读出噪声与增益 | 第78-79页 |
·动态范围 | 第79页 |
·线性与满阱电荷 | 第79-80页 |
·实验拍摄样张及分析 | 第80-86页 |
·平场校正 | 第86-89页 |
第七章 总结与展望 | 第89-91页 |
·本文总结 | 第89页 |
·研究展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |