岳冬青 作品数:10 被引量:18 H指数:4 供职机构: 华北光电技术研究所 更多>> 相关领域: 电子电信 理学 一般工业技术 更多>>
短波高光谱红外焦平面系统电路设计 被引量:4 2018年 分析了高光谱应用下的一种1024×256短波红外探测器组件读出电路设计。针对高光谱弱信号红外探测应用,该电路采用CTIA像元结构,达到72%的量子效率,并有效抑制了复位结构带来的漏电效应,使线性度和输出摆幅得到显著的提高。并通过列级和输出级的优化设计,得到了良好的噪声性能。 卓毅 岳冬青 李敬国 于小兵关键词:读出电路 CTIA VXI在红外探测器有效面积测试中的应用 2005年 介绍基于VX I总线的红外小光点自动测试系统,这套系统能够精确测试红外探测器有效面积,还可以用于测试红外探测器的空间响应及串音测试。 岳冬青 王雅杰 杨广志关键词:VXI总线 红外探测器 有效面积 红外探测器的1/f噪声谱测试 本文叙述了1/f噪声测试原理及系统组成,给出了典型的1/f噪声谱曲线,对其进行了分析说明. 岳冬青 李燕兰关键词:红外探测器 文献传递 线列TDI型红外焦平面读出电路低功耗设计 被引量:2 2015年 基于对具有TDI功能的红外线列读出电路工作原理的分析,通过改变电路的工作电流及工作时间进行低功耗设计,最后分别对优化前后的读出电路进行直流仿真,仿真结果显示优化后读出电路功耗较原始电路降低了49.5%,验证了低功耗设计方案的可行性。 袁媛 岳冬青 刘晓磊关键词:读出电路 时间延迟积分 低功耗 一种具有2×2像元合并功能的红外读出电路设计 2023年 介绍了一种具有2×2像元合并功能的红外读出电路(10μm中心间距)。该电路兼具高分辨率和高帧频的特点,可以满足远距离搜索和近距离跟踪识别两种应用模式下的需求。像元合并前,读出电路的阵列规格为1280×1024,像元中心距为10μm,空间分辨率高,可用于近距离跟踪识别模式。像元合并后,阵列规格变为640×512,像元中心距变为20μm,灵敏度高,可用于远距离搜索模式。此外,这种电路采用串口输入控制方式,具有积分后读出(Integrate Then Read,ITR)/积分同时读出(Integrate While Read,IWR)工作模式切换、4/8通道可选、翻转和功耗控制等功能。本电路采用GF 0.18μm工艺进行设计。仿真结果表明,在像元合并后,读出电路可达到的最大帧频变为原来的2倍。 辛亚萍 岳冬青 李敬国关键词:读出电路 高分辨率 高帧频 VXI在红外探测器有效面积测试中的应用 介绍基于VXI总线的红外小光点自动测试系统,这套系统能够精确测试红外探测器有效面积,还可以用于测试红外探测器的空间响应及串音测试. 岳冬青 王雅杰 杨广志关键词:VXI总线 红外探测器 自动测试系统 文献传递 一种多功能大面阵读出电路数字模块设计方法 2022年 介绍了一种红外焦平面读出电路数字模块的设计方法。数字模块除了包括读出电路所必须的行选和列选信号之外,仅使用一位控制管脚,就可以实现读出电路的开窗、翻转、通道选择、工作方式选择、增益控制、功耗控制等多种功能,这种单管脚输入的设计方法可以有效的避免外围管脚过多带来的噪声等方面的影响,提高大面阵读出电路的稳定性和可靠性。电路设计选用0.18μm的工艺,采用全定制设计方法,阵列规模1280×1024。仿真结果证明电路可以正常实现所设计的功能,适用于大面阵红外焦平面阵列。 甄高伟 岳冬青 李敬国关键词:读出电路 高光谱用长波红外探测器读出电路设计 被引量:4 2019年 介绍了高光谱长波红外探测器读出电路设计。设计基于SMIC 0.35μm 5.0 V工艺,文中介绍了电路的结构,并对各组成模块及其优化结构、电路仿真做了详细介绍,通过仿真对注入效率进行了分析计算,电路经测试,各项功能正常,性能优良,动态范围>71 dB,最大帧频>250 Hz。 岳冬青 马静 李敬国 于小兵关键词:仿真 线性度 动态范围 红外探测器的1/f噪声谱测试 被引量:4 2001年 研究红外探测器的 1 f噪声谱是为了解探测器表面处理情况 ,尽可能地降低 1 f噪声谱的转折频率。文中对 1 f噪声进行简单介绍后 ,叙述了 1 f噪声测试原理及系统组成 ,最后给出了典型的HgCdTe光导 光伏型探测器的 1 f噪声谱曲线 ,并对其进行了分析说明。 岳冬青 李燕兰关键词:红外探测器 小像元红外探测器读出电路设计研究 被引量:6 2019年 介绍了基于SMIC0.18μm 3.3V工艺设计研究的第一款小像元红外探测器读出电路,间距10μm,规模1024×1024。文章详细介绍了像素输入级以及列级、输出级运放的设计,为提高线性摆伏,设计选用了低阈值NMOS管nmvt33,仿真分析证明低阈值管nmvt33的噪声性能优于普通管n33;版图设计对关键信号线和敏感点采取隔离处理措施,对像元间串扰进行了仿真分析,有效控制了信号串扰。电路经测试使用各项功能正常,最大电荷处理能力达到4.3Me^-,动态范围≥65dB,读出速率达到10MHz,性能指标满足设计要求。 岳冬青 吉晶晶 宁提关键词:信号串扰 动态范围