焦平面列阵论文-王忆锋,陆剑鸣

焦平面列阵论文-王忆锋,陆剑鸣

导读:本文包含了焦平面列阵论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:数字化FPA,读出集成电路,红外成像系统,模数转换器

焦平面列阵论文文献综述

王忆锋,陆剑鸣[1](2013)在《向数字化发展的红外焦平面列阵》一文中研究指出在过去数年里,红外焦平面列阵(FPA)取得了显着进步,近来的研发重点已经集中到硅读出集成电路(ROIC)上,帧频增加、引入新型的信号处理功能是该领域的重要进展。因为优于具有模拟信号输出的探测器,具有数字信号输出的FPA备受关注。数模转换器(ADC)在芯片上的实现是数字FPA的基础,片上ADC有叁种结构,即芯片级ADC、列级ADC和像元级ADC。主要通过对部分有关英语文献资料的归纳分析,介绍了数字化FPA的发展动向和趋势。(本文来源于《红外技术》期刊2013年04期)

赵连城[2](2009)在《红外焦平面列阵和光电探测器件的研究》一文中研究指出本文指出:红外探测器的研究目前主要集中在改善单元器件性能,发展大型光电扫描列阵,提高使用温度,以及追求廉价和使用方便;提高灵敏度和焦平面列阵复杂成像系统的图像清晰度在军用和民用中取得了重要进展,如红外热成像、导航、探测、监视、测距和通信系统等。接着,综合分析了量子阱和超晶格、双波段量子阱、量子点(本文来源于《2009中国功能材料科技与产业高层论坛论文集》期刊2009-11-07)

[3](2009)在《TMOS红外非致冷传感器及焦平面列阵》一文中研究指出美国专利US7489024 (2009年2月10日授权)非致冷焦平面列阵的常规设计均包含一块CMOS读出电路芯片,该芯片上的牺牲层和传感器材料层是先摹制然后再用表面微机械加工方法消除的。由于这种芯片不能完全用标准的CMOS生产线制备,在进行标准(本文来源于《红外》期刊2009年03期)

顾聚兴[4](2009)在《用于大规格高量子效率和多色焦平面列阵的波纹量子阱红外光电探测器的优化(下)》一文中研究指出在图10中,与E分量有关的量子效率和平均内部强度Φ_(in)是利用MTL模型在同样的p、t_a和t_g(但侧面角为48°)条件下计算出来的,波纹上覆盖着介质层和金属层,它们的t_d为0.4μm。MTL方法表明在相同的位置有同样的吸收峰。(本文来源于《红外》期刊2009年02期)

顾聚兴[5](2009)在《用于大规格高量子效率和多色焦平面列阵的波纹量子阱红外光电探测器的优化(上)》一文中研究指出美国陆军研究实验室以前已验证过一个大规格的1024×1024元的波纹量子阱红外光电探测器的焦平面列阵。该焦平面列阵的截止波长为8.6μm,并且用f/1.8的光具在76K温度处达到了背景限性能.像元的几何形状为短梯形,这种形状简化了处理技术,但却限制了量子效率。本文介绍使波纹量子阱红外光电探测器达到更高量子效率的两种方法。第一种方法是增加波纹的尺寸以获得更多的有效体积,并且采用一种近似叁角形的像元形状以获得更大的反光面积。采取了这些改进措施之后,预计一对倾斜侧壁的量子效率约为35%,这已是以前所获值的两倍以上。第二种方法是利用波纹腔体内部的法布里-珀罗共振来增强垂直电场的强度.用这种方法可在某些谱区达到50%的高量子效率,而且既不必使用很厚的敏感层,也无须涂覆抗反射涂层.第一种方法已被用以生产一系列单色焦平面列阵,其实验结果将另文介绍.本文还描述一种电压可调探测器材料,用这种材料可使这些焦平面列阵获得多色探测的能力.(本文来源于《红外》期刊2009年01期)

[6](2008)在《采用原位微真空传感器的微测辐射热计红外焦平面列阵》一文中研究指出美国专利US7385199 (2008年7月10日授权)微测辐射热计红外探测器一旦被确定用于某一项具体应用,它们就要用芯片级或晶片级技术以真空方式封装在非常小的封壳内。但是,目前在市场上还买不到用于监测已封装好的微测辐射热计红外探测器的真空(本文来源于《红外》期刊2008年12期)

[7](2008)在《用于光学跟踪的红外位置传感探测器焦平面列阵》一文中研究指出为了将位置传感探测器焦平面列阵用于光学跟踪,必须使列阵具备以下几种特点:元件与元件之间具有均匀的特性,元件之间的间距小,具有用于放大和初始信号处理的紧密集成电路,如果需要的话,还必须能将成(本文来源于《红外》期刊2008年05期)

顾聚兴[8](2007)在《适合空间和地面应用的多色长波红外焦平面列阵技术》一文中研究指出使用多个焦平面列阵、滤光片、光束分裂片和致冷电路的传统方法使系统的设计变得复杂化,系统的可靠性也受到影响,同时也为图像在空间和时间上的配准带来了困难。单个多色全分辨率焦平面列阵将大大提高系统在更远距离上的光谱分辨能力。在集成的多色红外焦平面列阵中,单个像元位置敏感两个(或叁个)分开的红外波段。在基于空间和地面的各种目标捕获和信号特征识别应用中,集成的多色红外焦平面列阵将成为下一代技术。本文就这种技术的发展和状况进行述评,同时讨论今后的规划以及在发展过程中所遇到的问题。(本文来源于《红外》期刊2007年11期)

顾聚兴[9](2007)在《在硅衬底上研制大规格红外焦平面列阵》一文中研究指出第叁代红外成像技术需要高性能的大规格红外焦平面列阵。HgCdTe红外焦平面列阵所呈现的性能可满足这种要求。基于硅的复合衬底已被证明是实现高分辨率HgCdTe列阵的首选衬底。复合衬底的工艺技术具有可量测性,目前使用的衬底尺寸已达6in,而且具有极好的组分均匀性。代表目前工艺水平的复合衬底所呈现的位错密度处于中低档范围,即10~5cm~(-2)。然而,在复合衬底上生长的HgCdTe外延层所呈现的缺陷密度为10~6cm~(-2)。最近在CdSeTe/Si复合衬底方面的研制工作表明,这种衬底很有希望与HgCdTe合金达到更好的晶格匹配。可以预见,若能进一步提高材料质量并改进器件结构,那么实现基于HgCdTe的可量测的工艺技术是完全可能的。(本文来源于《红外》期刊2007年05期)

顾聚兴[10](2007)在《用于热红外推帚式成像的512×3元非致冷焦平面列阵》一文中研究指出计划中用以执行地球和行星观测任务的热红外成像仪器越来越多。并入这些仪器的非致冷微测辐射热计技术给这些仪器带来了尺寸、重量和功耗方面的优势,这些优势有利于执行小卫星任务,对于微型卫星和纳米卫星来说则更是必不可少的条件。加拿大海洋研究所和标准协会已研究成功一种独特而通用的加拿大微测辐射热计工艺技术。最近,他们用这种技术研制成一个非致冷焦平面列阵以满足基于卫星的热红外成像的特殊要求。列阵由叁行并行的像元构成,每行有512个像元,像元的间距为39μm。为了实现在片像元偏差校准并提高对电路小片温度变化的不敏感性,每个像元都包含着有源探测器和参考探测器。读出电路以并行方式对每一个像元进行积分,从而消除了其本身的偏差和低频噪声,并提供14bit的数字输出。一种用以操作512×3元焦平面列阵并使其采集数据的紧凑型电路插件装置已设计并制成。它被装在一个75mm×75mm×50mm的封壳中,其功耗为3.75W。(本文来源于《红外》期刊2007年04期)

焦平面列阵论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文指出:红外探测器的研究目前主要集中在改善单元器件性能,发展大型光电扫描列阵,提高使用温度,以及追求廉价和使用方便;提高灵敏度和焦平面列阵复杂成像系统的图像清晰度在军用和民用中取得了重要进展,如红外热成像、导航、探测、监视、测距和通信系统等。接着,综合分析了量子阱和超晶格、双波段量子阱、量子点

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

焦平面列阵论文参考文献

[1].王忆锋,陆剑鸣.向数字化发展的红外焦平面列阵[J].红外技术.2013

[2].赵连城.红外焦平面列阵和光电探测器件的研究[C].2009中国功能材料科技与产业高层论坛论文集.2009

[3].高.TMOS红外非致冷传感器及焦平面列阵[J].红外.2009

[4].顾聚兴.用于大规格高量子效率和多色焦平面列阵的波纹量子阱红外光电探测器的优化(下)[J].红外.2009

[5].顾聚兴.用于大规格高量子效率和多色焦平面列阵的波纹量子阱红外光电探测器的优化(上)[J].红外.2009

[6].高.采用原位微真空传感器的微测辐射热计红外焦平面列阵[J].红外.2008

[7].高.用于光学跟踪的红外位置传感探测器焦平面列阵[J].红外.2008

[8].顾聚兴.适合空间和地面应用的多色长波红外焦平面列阵技术[J].红外.2007

[9].顾聚兴.在硅衬底上研制大规格红外焦平面列阵[J].红外.2007

[10].顾聚兴.用于热红外推帚式成像的512×3元非致冷焦平面列阵[J].红外.2007

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