一种宇航用深低温红外焦平面柔性电路设计方法

    公开(公告)号:CN119300234A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411308715.3

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明提出了一种宇航用深低温红外焦平面柔性电路设计方法,该设计方法选取磷铜导电介质,调整了布线方式,能够有效降低温差较大的深低温成像系统柔性电路的热交换,改善制冷机工作环境。基于磷铜的选材,采用传统柔性电路设计方式,可以大幅降低热交换;进一步优化,去掉中间屏蔽地层,并对走线进行新的布线设计,通过降低辐射面积进一步减少散热,优化系统;在此基础上,将外层屏蔽地层改为网格磷铜或直接去掉,将大大改善热交换问题。本发明对相邻层和同层的电路信号进行了布线设计,降低了寄生电容和信号耦合影响,提高了信号完整性,提升了空间利用效率。本发明采用了点对点的设计方法,增强可靠性。

    一种面向非破坏性读出红外探测器的采样方法

    公开(公告)号:CN115452168B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202211057250.X

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 一种面向非破坏性读出红外探测器的采样方法,包括:测试非破坏性读出红外探测器的响应线性度,依据线性区的范围设置满阱检测阈值;在单帧图像的读出过程中,在单个像元的采样结束后读取该像元的存储参数,计算并存储新的参数,依据探测器输出图像数据顺序,逐行逐列对每个像元依次进行上述操作;在完成指定帧数的读出后结束积分,并依据存储参数计算最终输出结果。相比相关双采样等一般红外探测器常用采样方法,本发明方法可进一步降低读出噪声;相比标准斜坡采样等非破坏性读出红外探测器专用采样方法,该方法在降噪效果与其保持一致的同时,还极大地降低存储空间需求。

    一种面向非破坏性读出红外探测器的采样方法

    公开(公告)号:CN115452168A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211057250.X

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 一种面向非破坏性读出红外探测器的采样方法,包括:测试非破坏性读出红外探测器的响应线性度,依据线性区的范围设置满阱检测阈值;在单帧图像的读出过程中,在单个像元的采样结束后读取该像元的存储参数,计算并存储新的参数,依据探测器输出图像数据顺序,逐行逐列对每个像元依次进行上述操作;在完成指定帧数的读出后结束积分,并依据存储参数计算最终输出结果。相比相关双采样等一般红外探测器常用采样方法,本发明方法可进一步降低读出噪声;相比标准斜坡采样等非破坏性读出红外探测器专用采样方法,该方法在降噪效果与其保持一致的同时,还极大地降低存储空间需求。

    一种红外探测器在轨偏置电压产生电路

    公开(公告)号:CN117848508A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311705732.6

    申请日:2023-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种红外探测器在轨可调偏置电压产生电路,包括现场可编程门阵列电路、数字模拟转换电路、第一偏压产生电路、第二偏压产生电路、第三偏压产生电路和第四偏压产生电路。该电路首先通过高可靠现场可编程门阵列电路产生一组串行数字信号输出给高精度数字模拟转换电路,数字模拟转换电路将串行数字信号转换为模拟电压,然后通过由低噪声、零漂移运放和外围电路组成的运算放大驱动电路产生红外探测器工作所需的偏置电压。与传统的红外探测器偏置电压产生电路相比具有在轨可实时调整、高精度、电路简单、使用灵活等特点。

    一种空间红外望远镜宇宙线检测方法

    公开(公告)号:CN117826218A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311723225.5

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明提供一种空间红外望远镜宇宙线检测方法,包括:使用标准黑体测试并绘制系统的光子转移曲线;依据光子转移曲线确定检测阈值;使用非破坏性读出探测器以斜坡采样方式对景物目标区域进行积分成像,获得多幅图像;分别对图像中每个像元的电压量化值进行计算,并将计算结果与检测阈值进行比较,判断该像元多次采样是否出现宇宙线事件。相比相关双采样等一般红外探测器常用检测方法,本发明使用卷积核进行阈值判断,相比现有两点差值法使用单个像元检测,可显著提高检出效率,且工程实现执行效率与现有两点差值法相同。

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