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  ———第20期封面论文导读———

  高速数字芯,实现高帧频红外焦平面探测器技术突破

高帧频红外焦平面探测器是实现高速红外成像系统的关键,在先进红外装备、多光谱成像技术和高速测温领域都有着非常重要的应用,当前我国的高帧频红外焦平面技术还不能满足未来高速红外成像系统的发展要求。昆明物理研究所红外系统专用集成电路团队,由姚立斌研究员带队,全自主、正向设计了一款1000 fps级别的高帧频数字读出集成电路。通过在像素单元内集成ADC,实现每个像素独享一个ADC,将并行工作ADC的数量提升至最高级别(相较于片级、列级ADC集成而言),使电路具备强大的模拟到数字转换能力;配置多通道高速数据接口电路,大幅提升数据传输速度。从而将工作帧周期缩短至1 ms以内,实现了1000 fps以上帧频...详细»

本期栏目(2021.20)

X射线光学;   薄膜;   材料;   成像系统;   光谱学;   光纤光学与光通信;   光学器件;   光学设计与制造;   集成光学;   快报;   量子光学;   图像处理;   物理光学;   显微;   衍射与光栅;   遥感与传感器;   仪器,测量与计量;  


↑【封面解读】:高帧频红外焦平面探测器在高速红外测温、光谱成像、红外装备等领域有着重要应用。读出集成电路作为核心部件,是红外探测器工作帧频的决定因素。昆明物理研究所红外系统专用集成电路团队设计了一款在片上集成像素级模拟数字转换器(ADC)和高速多通道并行数据传输接口的数字型读出集成电路,实现了信号读出速度的大幅提升。基于此读出电路技术,成功研制出帧频超过1000 fps、动态范围超过95 dB的长波数字红外焦平面器件,实现了高帧频红外焦平面探测器技术突破。

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 基本信息

 创刊:1981年·半月刊

 名称:光学学报

 英文:Acta Optica Sinica

 电话:021-69916837

————  2021年第20期优秀论文  ————

高帧频384×288长波数字红外焦平面探测器(封面文章)

张济清, 钟昇佑, 李正芬, 毛文彪, 陈楠, 白丕绩, 韩庆林, 姚立斌

[第一单位] 昆明物理研究所

[摘要] 高帧频红外焦平面探测器在红外武器系统、光谱成像和高速测温中有着重要应用。目前,我国高帧频红外焦平面技术还比较落后,这严重制约着我国高端红外武器装备、光谱成像技术、高速测温仪器的发展。针对高帧频红外成像应用,设计并流片加工了一款384×288面阵、像元间距为25 μm的数字读出电路...

 全文 | 引用本文 | 本期目录2021年第41卷第20期, p.2036001 

基于体标定追迹法的光场PIV权系数计算方法

吴治安, 朱效宇, 李健, 张彪, 许传龙

[第一单位] 东南大学能源与环境学院火电机组振动国家工程研究中心

[摘要] 针对光场粒子图像测速(PIV)技术中介质折射率变化及镜头畸变等因素而导致权系数计算误差较大的问题,提出一种基于体标定追迹技术的光场PIV权系数计算方法。该方法首先通过体标定方法建立空间物点与微透镜之间的映射关系,然后利用...

 全文 | 引用本文 | 本期目录2021年第41卷第20期, p.2010001 

基于超表面透镜的偏振探测重构矩阵校准研究

肖顺元, 颜家豪, 胡铁, 王紫薇, 何广强, 赵茗, 杨振宇

[第一单位] 华中科技大学光学与电子信息学院

[摘要] 偏振探测的重构矩阵校准影响着偏振态再现的准确性。针对基于超表面透镜的偏振探测系统的重构矩阵校准进行了详细的理论分析,对校准基准态的选取进行了讨论,提出采用条件数与等加权方差两个准则来选择校准基准态。通过对比仿真模拟...

 全文 | 引用本文 | 本期目录2021年第41卷第20期, p.2012006 

4π聚焦系统中衍射光学元件对聚焦场多光球结构的影响

段慧慧, 杨艳芳, 何英, 闫皙玉, 李路路

[第一单位] 上海大学理学院物理系

[摘要] 主要研究了调制入射光场的衍射光学元件(DOE)对聚焦场的影响。以贝塞尔-高斯光束为例,利用Richards-Wolf矢量衍射积分理论,分析几种不同DOE结构调制的径向偏振光束的4π聚焦场。数值模拟结果表明径向偏振光束经DOE调制后...

 全文 | 引用本文 | 本期目录2021年第41卷第20期, p.2026001 

光纤耦合的全固态中红外QEPAS光声探测模块

刘怡华, 郑华丹, 谢戆志, 林灏杨, 杨志飞, 吴潜, 朱文国, 钟永春, 余健辉, 陈哲

[第一单位] 暨南大学理工学院光电工程系

[摘要] 石英增强光声光谱(QEPAS)技术是近年来发展迅速的一种气体检测技术,具有灵敏度高、设备体积小、对环境噪声免疫等优点。本课题组设计了一种光纤耦合的全固态中红外QEPAS光声探测模块,并基于气体热动力学和一维声学谐振腔理论,利用COMSOL软件对...

 全文 | 引用本文 | 本期目录2021年第41卷第20期, p.2030001