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用于天文觀測的CCD相機系統(tǒng)的研究

時間:2024-05-10 03:40:16 理工畢業(yè)論文 我要投稿
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用于天文觀測的CCD相機系統(tǒng)的研究

  研究是主動尋求根本性原因與更高可靠性依據(jù),從而為提高事業(yè)或功率的可靠性和穩(wěn)健性而做的工作。下面是小編整理的用于天文觀測的CCD相機系統(tǒng)的研究,希望可以幫助到大家。

用于天文觀測的CCD相機系統(tǒng)的研究

  摘要:

  詳細介紹紫金山天文臺紅外實驗室開發(fā)的CCD相機系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計。根據(jù)柯達CCD芯片KAF-0401LE的時序要求,用復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD)實現(xiàn)了CCD的時序;采用相關(guān)雙采樣技術(shù)降低探測信號噪聲;用89C51作下位機控制,通過RS232與上位計算機通信;系統(tǒng)控制軟件采用Visual C 編寫。

  引言

  CCD通常分為3個等級;商業(yè)級、工程級和科學(xué)級。3個級別的要求一級比一級高。衡量CCD的性能主要從以下幾個方面:量子效率和響應(yīng)度、噪聲等效功率和探測度,即動態(tài)范圍和電荷轉(zhuǎn)移效率等?茖W(xué)級CCD以其高光子轉(zhuǎn)換效率、寬頻譜響應(yīng)、良好線性度和寬動態(tài)范圍廣泛用于天文觀測,已成為望遠鏡測必不可少的后端設(shè)備。國內(nèi)各天文臺望遠鏡終端都是從外圍引起的成套設(shè)備,使用和維護很不方便,并且價格昂貴,因此國內(nèi)迫切需要發(fā)展自己的CCD技術(shù)。紫金山天文臺紅外實驗室對這一課題進行了深入研究,廣泛調(diào)研,認真選取,從芯片開始一直到系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計,搭建了自己的CDD相機系統(tǒng)。

  1 系統(tǒng)設(shè)計

  CCD芯片決定相機系統(tǒng)的性能,為此我們廣泛調(diào)研,最后選定柯達公司的KAF-0401LE芯片。它動態(tài)范圍大(70dB),電荷轉(zhuǎn)移效率高(0.999 99),波長響應(yīng)范圍寬(0.4μm~1.0μm),低暗電流(在25℃條件下,7pA/cm2),量子效率為35%,并且具有抗飽和性,能夠滿足科學(xué)觀測的要求,既可用于光譜分析,又可用于成像觀測。

  系統(tǒng)設(shè)計的重點是解決CCD芯片的驅(qū)動和系統(tǒng)噪聲的問題。我們的設(shè)計如下:采用柯達公司的KAF-0401LE芯片作為探測器,Ateml公司的帶閃存Flash的89C51作下位機控制器,復(fù)雜可編程邏輯作(CPLD)作時序發(fā)生和地址譯碼,采用相關(guān)雙采樣技術(shù)降低噪聲,自帶采樣保持的12位A/D轉(zhuǎn)換順AD1674進行模數(shù)轉(zhuǎn)換,擴展8片128Kbit(628128)的RAM作1為幀圖像暫存空間,通過RS232與計算機串口通信,接受計算機的控制。整個系統(tǒng)由圖1所示幾個功能部件組成。

  1.1 時序信號發(fā)生電路

  KAF-0401LE芯片的時序要求:積分期間φV1、φV2保持低電平;行轉(zhuǎn)移期間φH1保持高電平,φH2保持低電平。每行開始φV1的第2個脈沖下降沿后,要有1個行轉(zhuǎn)移建立時間tφHs,讀完行后需延遲1個像素時間te才開始下一行φV1脈沖;同樣,φV1第2分脈沖下降沿后,開始下一行轉(zhuǎn)移,如此直到讀完1幀。

  復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD)以其高度集成、靈活、方便的特點,在電路設(shè)計中運用越來越廣泛。Altera公司的復(fù)雜可編程邏輯器件EPM712SLC84-15具有2500個可用邏輯門,128個宏單元,8個邏輯塊,最大時鐘可達147.1MHz,帶有68個可供用戶使用的I/O引腳,PLCC封裝,可通過JTAG接口實現(xiàn)在線編程。我們選用EMP7128SLC84-15,通過硬件描述語言(VHDL)在集成開發(fā)環(huán)境MAX PLUS II下完成邏輯設(shè)計;編譯后,通過JTAG接口下載到電路板上的EPM7128SLC84-15中,實現(xiàn)了KAF-0401LE芯片的時序要求。

  MAX PLUS II雖然有很豐富的元件庫,但并不是針對某一應(yīng)用而開發(fā)的,具有通用性,調(diào)用它固有的元件庫可能造成資源的浪費,沒有必要。因此我們按照需求,編制了自己的元件庫,然后在程序中作為元件調(diào)用。在本系統(tǒng)中,僅用1片EPM7128LC84-15就實現(xiàn)了CCD的時序要求、暫存RAM和接口擴展芯片8255的片選和地址譯碼,既簡化恥電路的硬件設(shè)計,提高了系統(tǒng)可靠性,又降低了成本。

  1.2 雙采取、模擬放大電路及A/D變換電路

  我們采用能夠滿足高頻要求的放大器LF356N設(shè)計雙采樣和模擬放大電路。根據(jù)CCD的動態(tài)范圍選用自帶采樣保持的12位A/D變換器AD1674作模數(shù)轉(zhuǎn)換。

  RSL是CCD復(fù)位電平,光信號相當于SGL與RSL的差值,理論上只要分別在RSL和SGL處各采樣一次,然后相減便得到信號的值。然而,實際上RSL和SGL并不是理想的水平線,而是存在著低頻起伏噪聲。為了降低噪聲的影響,通常的做法是,分別在RSL和SGL處多次采樣求平均,這樣對硬件和數(shù)據(jù)處理軟件的要求都很高。

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