320×240非制冷红外焦平面探测器测试系统的研究与实现
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·非制冷红外焦平面阵列技术 | 第10-11页 |
| ·红外探测器测试系统的作用与发展现状 | 第11-13页 |
| ·本人完成的工作和论文的结构安排 | 第13-15页 |
| 第二章 测试系统的基本原理与结构框架 | 第15-25页 |
| ·测试系统的基本原理 | 第15页 |
| ·测试方法 | 第15-22页 |
| ·响应电压 | 第15-17页 |
| ·像元响应电压 | 第15-17页 |
| ·平均响应电压 | 第17页 |
| ·响应率 | 第17-18页 |
| ·像元响应率 | 第17-18页 |
| ·平均响应率 | 第18页 |
| ·噪声 | 第18-19页 |
| ·均方根(RMS)噪声 | 第18-19页 |
| ·空间噪声 | 第19页 |
| ·噪声等效温差 | 第19页 |
| ·噪声等效功率 | 第19-20页 |
| ·探测率 | 第20页 |
| ·无效像元 | 第20-22页 |
| ·动态范围 | 第22页 |
| ·测试系统的结构框架 | 第22-25页 |
| 第三章 探测器驱动模块 | 第25-41页 |
| ·时序控制 | 第25-30页 |
| ·探测器输入输出时序信号及其特征 | 第25-27页 |
| ·时序控制模块设计 | 第27-30页 |
| ·代码功能设计 | 第28页 |
| ·功能仿真与信号检测 | 第28-30页 |
| ·直流偏置 | 第30-33页 |
| ·相关器件选择 | 第30-31页 |
| ·反馈电阻阻值 | 第31页 |
| ·输入电压Vi 及R1 的确定 | 第31-32页 |
| ·电路实现 | 第32-33页 |
| ·温度控制 | 第33-41页 |
| ·控制器选择 | 第33页 |
| ·温度控制原理 | 第33-34页 |
| ·温度控制电路设计 | 第34-39页 |
| ·控制器供电电压选择 | 第34-35页 |
| ·温度点设定 | 第35-36页 |
| ·PID 网络设定 | 第36-38页 |
| ·限压与限流设置 | 第38-39页 |
| ·温控电路调试与测试结果 | 第39-41页 |
| 第四章 数据采集模块 | 第41-63页 |
| ·模数转换电路 | 第41-49页 |
| ·模数转换器的选择 | 第41-43页 |
| ·模数转换电路设计 | 第43-47页 |
| ·模拟输入 | 第43-44页 |
| ·动态范围设置 | 第44-46页 |
| ·数字输入与输出 | 第46-47页 |
| ·电路板设计 | 第47-49页 |
| ·视频输出模块 | 第49-56页 |
| ·视频输出模块结构 | 第49页 |
| ·VGA 时序 | 第49-51页 |
| ·FPGA 控制 | 第51-56页 |
| ·数据读写模块 | 第52-53页 |
| ·VGA 控制模块 | 第53-55页 |
| ·模块功能仿真与实际显示效果 | 第55-56页 |
| ·数据采集卡 | 第56-63页 |
| ·PCI Express 总线 | 第56-58页 |
| ·基于PHY 和FPGA 的采集卡 | 第58-60页 |
| ·采集卡逻辑控制 | 第60-61页 |
| ·采集卡驱动程序 | 第61-63页 |
| 第五章 数据分析处理模块 | 第63-68页 |
| ·基本参数配置 | 第63-64页 |
| ·数据采集与分析计算 | 第64-66页 |
| ·系统验证与测试结果 | 第66-68页 |
| 第六章 总结与展望 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第73-74页 |