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  1. 基于共模扼流圈的驱动电路设计方案

  2. 导读:本文主要对CCD 驱动电路的特点和需求进行了深入分析,文中针对高速CCD 驱动电路功耗大的问题,提出了基于共模扼流圈的高速低功耗驱动电路设计方案。   该方案中所设计的电路通过共模扼流圈对电压幅度进行放大,从而使得CCD 驱动器输出电压降低,这样有效降低了功耗。由于共模扼流圈的差模电感很小,这样可以避免和CCD 的容性负载产生谐振,可以驱动保证信号的质量。通过实际的电路板进行了测试,驱动波形可以满足要求,且功耗大幅度降低,因此该方案可应用在高速CCD成像电路中。   电荷耦合器件(CC
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:153600
    • 提供者:weixin_38622467
  1. CCD成像器件的噪声分析

  2. 电荷耦合器件(chargecoupleddevice,CCD)是目前摄像机常用的图像传感器。随着CCD技术的不断发展和应用,人们对CCD的性能和数字化提出了更高的要求。对于CCD器件的开发和使用,使得CCD器件的性能得到进一步增强和改
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:201728
    • 提供者:weixin_38629939
  1. EDA/PLD中的基于FPGA的行间转移面阵CCD驱动电路设计

  2. 摘要:针对Kodak公司的前照明行间转移型面阵CCD KAI-0340,对其驱动要求进行详细的分析,设计满足CCD所需偏置电压的供电模块;搭建CCD时序脉冲驱动器电路;利用Xilinx公司的可编程逻辑器件XC2S150来设计CCD的驱动时序。实验表明,设计的CCD驱动电路可以满足CCD KAI-0340的各项驱动要求。   1、引言   电荷耦合器件(CCD)是一种光电转换式图像传感器,它将图像信号直接转换成电信号。由于 CCD 具有集成度高、低功耗、低噪声、测量精度高、寿命长等诸多优点,因
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:303104
    • 提供者:weixin_38653664
  1. 在显微光学偶极阱中高效检测低背景的单个中性原子

  2. 单个铯原子被困在磁光阱(MOT)的远共振光学偶极阱(FORT)中,并使用电荷耦合器件(CCD)相机直接成像。 通过基于光子计数的HBT系统使用荧光,可以观察到二元单原子步骤和光子反聚束。 在FORT中平均原子停留时间约为9 s。 为了减少检测过程中的背景噪声,我们使用了微弱的激光探针,该探针被调谐到D1线,以从垂直于大Kong径准直系统的方向照亮单个原子。 直接从单个原子的荧光获得二阶相干度g((2))(tau)= 0.12 +/- 0.02,而无需扣除背景。 背景光已被抑制到每50毫秒10个计
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:730112
    • 提供者:weixin_38628211
  1. 大面阵彩色CCD航测相机成像非均匀性校正

  2. 以某型大面阵彩色电荷耦合器件(CCD)航测相机为研究对象,通过分析其成像过程的各个环节,提出引起相机成像非均匀性的各个因素,并根据分析结果提出光学系统引起的照度差异是导致相机成像非均匀性的主要原因。通过实验室内辐射定标的方法,完成相机暗电流噪声、成像非均匀程度及像元响应度的检测。非均匀性度量结果表明,图像中各彩色像元成像非均匀性均比较严重,尤其是红色像元达到17%,必须予以校正。响应度检测结果显示,相机R、G、B颜色通道各个像元的响应度在工作谱段范围内均呈线性变化趋势,但中心区域像元响应度明显高
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-04
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38711740
  1. 科学级CCD制冷系统设计及其温度特性分析

  2. 为降低探测器的热噪声和暗电流,研制了一套高精度和高稳定度科学级裸片探测器制冷系统。提出了一种基于低温循环机和薄膜电加热器组合的探测器控温方法,减小了测试光源及环境温度变化对器件自身性能的影响。实验结果表明,探测器制冷系统降温速率不大于0.6 ℃/min,控温精度优于±0.08 ℃,将该制冷系统应用于多角度偏振成像仪面阵探测器的光电性能测试,测试结果表明:探测器工作温度升高6.5 ℃,暗电流增加1倍左右,20 ℃时暗电流是0 ℃时的6.93倍。近红外波段的量子效率受温度影响较大,810 nm和90
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-21
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38638799
  1. 凝视成像三维激光雷达噪声分析

  2. 增强型电荷耦合器件(ICCD)是凝视成像三维激光雷达的关键器件之一。测量了在不同输入光强和不同像增强器增益电压条件下的光强以及噪声。根据光电探测过程,用泊松随机过程理论和最小二乘拟合法对测得的光强噪声数据进行了分析,发现噪声主要由来自于像增强器的等效光电子散粒噪声和电荷耦合器件(CCD)的光电子散粒噪声组成。尽管像增强器对光信号进行了放大,在大部分情况下,CCD的光电子散粒噪声也不可忽略。建立了双随机变量泊松过程的三维成像噪声模型,利用该模型给出了测距误差最小意义下的最优增益距离调制函数。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38747592
  1. 阵列像素器件投影显示系统中自动对焦评价函数研究

  2. 数字投影显示已成为现代数字显示领域的主流,阵列像素器件投影成像的的精确会聚,直接决定了显示的效果。阵列像素器件的自动对焦,是实现生产自动化的关键技术。以CCD(电荷耦合器件)采集阵列像素器件的局部投影图像为基础,试验和分析了梯度算子、拉普拉斯算子、Sobel算子、Prewitt算子、方差函数和熵函数评价方法在阵列像素器件大屏幕投影显示系统中自动对焦的作用及性能。实验表明,方差算子具有良好的稳定性和对噪声的不敏感性,调节效果较好,可以作为这一特殊系统中的评价方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:830464
    • 提供者:weixin_38584058
  1. 光子计数成像技术及其应用

  2. 介绍光子计数实时图像采集实验系统,其中的高亮度增益的光子成像头通过超强光力中继透镜与高帧频电荷耦合器件(CCD)摄像机耦合;分析和介绍了单光子成像模式下系统工作的受限条件和多光子工作模式下系统的主要综合性能指标读出噪声的测定方法;文中给出在自适应光学弱光波前传感中的应用、光子噪声分布规律以及光的波粒二象性实验验证等例子。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:504832
    • 提供者:weixin_38628920
  1. 高灵敏度APS CMOS图像传感器光谱探测技术研究

  2. 主动像元型(APS)互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器的成像性能已经接近电荷耦合器件(CCD)的成像性能,在光谱成像领域有很好的应用前景。讨论了CMOS器件用于光谱探测的若干问题,建立了光谱成像系统的噪声模型并进行了实际噪声测试,分析了基于CMOS探测器的成像光谱仪的灵敏度水平;结合CMOS器件的结构和特性给出了图像的校正方法。搭建了包括光学、电子学的完整光谱成像系统,进行了光谱成像试验,验证了灵敏度分析和光谱校正方法。结果表明,CMOS探测器可以满足高光谱成像的灵敏度要求,可用于高光谱
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38725734
  1. 基于共模扼流圈的驱动电路设计方案

  2. 导读:本文主要对CCD 驱动电路的特点和需求进行了深入分析,文中针对高速CCD 驱动电路功耗大的问题,提出了基于共模扼流圈的高速低功耗驱动电路设计方案。   该方案中所设计的电路通过共模扼流圈对电压幅度进行放大,从而使得CCD 驱动器输出电压降低,这样有效降低了功耗。由于共模扼流圈的差模电感很小,这样可以避免和CCD 的容性负载产生谐振,可以驱动保证信号的质量。通过实际的电路板进行了测试,驱动波形可以满足要求,且功耗大幅度降低,因此该方案可应用在高速CCD成像电路中。   电荷耦合器件(CC
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:325632
    • 提供者:weixin_38607479
  1. 基于FPGA的行间转移面阵CCD驱动电路设计

  2. 摘要:针对Kodak公司的前照明行间转移型面阵CCD KAI-0340,对其驱动要求进行详细的分析,设计满足CCD所需偏置电压的供电模块;搭建CCD时序脉冲驱动器电路;利用Xilinx公司的可编程逻辑器件XC2S150来设计CCD的驱动时序。实验表明,设计的CCD驱动电路可以满足CCD KAI-0340的各项驱动要求。   1、引言   电荷耦合器件(CCD)是一种光电转换式图像传感器,它将图像信号直接转换成电信号。由于 CCD 具有集成度高、低功耗、低噪声、测量精度高、寿命长等诸多优点,因
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:421888
    • 提供者:weixin_38709816