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基于热电制冷的图像传感器深度制冷技术研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第16-36页
    1.1 研究背景第16页
    1.2 制冷对图像传感器性能的影响第16-18页
    1.3 图像传感器对制冷温度的要求第18-25页
        1.3.1 暗电流(Dark current,σd)第18-23页
        1.3.2 倍增增益(Multiplication gain,G)第23-25页
    1.4 科研级相机热电制冷技术现状第25-32页
        1.4.1 科研级相机常用的制冷方式第25-27页
        1.4.2 国外热电制冷型相机研究现状第27-29页
        1.4.3 国内热电制冷型相机研究现状第29-31页
        1.4.4 国内制冷系统存在的问题第31-32页
    1.5 本文的研究目标与研究内容第32-36页
第2章 杜瓦冷端高效绝热研究第36-52页
    2.1 绝热设计的目的及要求第36-38页
    2.2 热传导第38-47页
        2.2.1 连续介质状态气体导热第39-41页
        2.2.2 中间压强区的气体导热第41-43页
        2.2.3 自由分子状态气体导热第43-44页
        2.2.4 气体传导漏热量与压强的关系第44-47页
    2.3 热对流第47-49页
    2.4 热辐射第49-51页
    2.5 本章小结第51-52页
第3章 杜瓦真空封装研究第52-66页
    3.1 材料放气第52-59页
        3.1.1 放气机理第52-57页
        3.1.2 主要处理工艺第57-59页
    3.2 密封泄露第59-62页
    3.3 壁面渗透第62-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第4章 热电制冷器性能优化研究第66-110页
    4.1 热电制冷器研究现状第66-69页
    4.2 热电制冷基本原理第69-71页
    4.3 热电制冷器性能计算方法第71-81页
        4.3.1 热电基本公式法第72-76页
        4.3.2 数值分析法第76-81页
    4.4 热电材料参数的提取第81-98页
        4.4.1 基于热电基本公式的提取方法第82-89页
        4.4.2 基于数值分析法的提取方法第89-97页
        4.4.3 制冷器性能计算方法的精度对比第97-98页
    4.5 制冷器性能优化设计第98-107页
        4.5.1 热电制冷器的性能参数第99-103页
        4.5.2 热电制冷器的性能优化第103-107页
    4.6 本章小结第107-110页
第5章 杜瓦热端散热设计第110-124页
    5.1 散热技术简介第110-111页
    5.2 热端散热条件对制冷温度的影响第111-114页
    5.3 接触与传导热阻第114-115页
        5.3.1 接触热阻第114-115页
        5.3.2 传导热阻第115页
    5.4 风冷与水冷散热器的热阻第115-122页
        5.4.1 水冷散热器设计第115-119页
        5.4.2 风冷散热设计第119-122页
    5.5 本章小结第122-124页
第6章 制冷系统最终性能实验第124-136页
    6.1 真空封装性能测试第124-130页
        6.1.1 密封检漏第124-126页
        6.1.2 器件放气率测试第126-128页
        6.1.3 吸气剂维持真空可行性验证第128-130页
    6.2 制冷与散热性能测试第130-135页
        6.2.1 杜瓦制冷性能测试第131-133页
        6.2.2 杜瓦散热性能测试第133-134页
        6.2.3 与国内外同类制冷系统性能对比第134-135页
    6.3 本章小结第135-136页
第7章 总结与展望第136-138页
    7.1 本文的主要研究工作第136-137页
    7.2 本文的创新点第137页
    7.3 后续工作展望第137-138页
参考文献第138-146页
致谢第146-148页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第148页

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