高速高画质空间CMOS相机的电学设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 CMOS传感器研究进展 | 第11-12页 |
1.3 CMOS空间相机国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国外研究状况 | 第12-13页 |
1.3.2 国内研究状况 | 第13-15页 |
1.4 课题研究目的和意义 | 第15页 |
1.5 本文的主要工作与内容安排 | 第15-18页 |
第2章 CMOS图像传感器 | 第18-24页 |
2.1 CMOS图像传感器的分类 | 第18页 |
2.2 APS的像素结构和工作原理 | 第18-20页 |
2.3 CMOS图像传感器与CCD传感器的对比 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-24页 |
第3章 CMOS空间相机的总体设计 | 第24-32页 |
3.1 相机电子学指标 | 第24页 |
3.2 IA-G3传感器介绍 | 第24-25页 |
3.3 相机谱段选择 | 第25页 |
3.4 积分时间与F数 | 第25-28页 |
3.5 系统架构设计 | 第28-29页 |
3.6 主要元器件选型 | 第29-31页 |
3.7 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 电路原理设计 | 第32-46页 |
4.1 焦面电路设计 | 第32-36页 |
4.1.1 IA-G3传感器的工作原理 | 第32页 |
4.1.2 供电电路设计 | 第32-34页 |
4.1.3 SPI总线和数据传输接口设计 | 第34-36页 |
4.2 信号处理电路的设计 | 第36-39页 |
4.2.1 FPGA配置模式设计 | 第36页 |
4.2.2 系统时钟系统的设计 | 第36-37页 |
4.2.3 1553B遥测遥控接口设计 | 第37-38页 |
4.2.4 SDRAM电路设计 | 第38-39页 |
4.3 电源和接口电路的设计 | 第39-42页 |
4.3.1 一次电源接口电路设计 | 第39-40页 |
4.3.2 继电器控制电路 | 第40页 |
4.3.3 LVDS数据传输电路设计 | 第40-41页 |
4.3.4 RS422同步电路设计 | 第41-42页 |
4.4 静电防护设计 | 第42-43页 |
4.5 电路降额分析 | 第43-45页 |
4.6 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 高速PCB设计 | 第46-52页 |
5.1 PCB分层 | 第46页 |
5.2 PCB布局 | 第46-47页 |
5.3 PCB布线 | 第47-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-52页 |
第6章 基于FPGA的逻辑设计 | 第52-68页 |
6.1 软件架构设计 | 第52页 |
6.2 逻辑模块设计 | 第52-59页 |
6.2.1 CMOS驱动模块设计 | 第52-54页 |
6.2.2 数据转换模块设计 | 第54-55页 |
6.2.3 SDRAM控制接口模块设计 | 第55-57页 |
6.2.4 1553b遥控遥测设计 | 第57-59页 |
6.2.5 数据输出模块设计 | 第59页 |
6.3 图像高画质算法的设计 | 第59-64页 |
6.3.1 自动曝光算法 | 第59-60页 |
6.3.2 自动白平衡算法 | 第60-64页 |
6.4 软件可靠性设计 | 第64-66页 |
6.4.1 三模冗余设计介绍 | 第64-65页 |
6.4.2 三模冗余实现方式 | 第65-66页 |
6.5 本章小结 | 第66-68页 |
第7章 测试和试验 | 第68-76页 |
7.1 电路测试 | 第68-72页 |
7.1.1 时钟测试结果 | 第68页 |
7.1.2 CMOS传感器时序测试结果 | 第68-70页 |
7.1.3 SDRAM存储器接口测试结果 | 第70-71页 |
7.1.4 数据传输接口测试结果 | 第71-72页 |
7.2 成像试验 | 第72-75页 |
7.2.1 试验仪器和设备 | 第72-74页 |
7.2.2 室内成像试验 | 第74-75页 |
7.2.3 外景成像试验 | 第75页 |
7.3 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |