紅外探測器成像實驗研究
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紅外探測器廣泛應用于多光譜成像系統中,文章提出并建立了一種紅外線陣時間延遲積分探測器的成像實驗系統,闡述了成像系統的工作原理,對影響成像質量的兩個主要因素電子穩像與自動對焦進行了深入分析。利用高精度直流測速機確定了轉臺轉速與探測器的行轉移頻率,采用卡爾曼濾波算法濾除了測速機帶來的噪聲,提高了速度匹配精度。在分析比較紅外相機四種檢焦方法的基礎上采用視頻信號幅度法進行檢調焦。在國家光學機械產品質量監督檢驗測試中心實地搭建了成像實驗系統,并分別對5.3,6.4和9.2mm寬度靶標成像。實驗結果表明,采集到的原始靶標紋理清晰,照相分辨率達到了每毫米11.3對線,達到了實驗預期目的。
量子級聯紅外探測器
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4.8
半導體基中遠紅外探測器在成像、傳感、國家安全以及國防領域具有廣泛的應用背景。目前,在這個領域最主流的技術之一是量子阱紅外探測器(qwips)。傳統的量子阱紅外探測器往往存在較大的暗電流和較低的工作溫度等限制。量子級聯探測器(qcds)是一種新型的光伏型量子阱紅外探測器。其工作原理基于電子吸收光子后在量子阱的子帶間躍遷并且激發態電子通過人工設計的勢能階梯形成無需外加偏置電壓的定向輸運。這種基于新原理的紅外探測器一經出現便引起人們高度的關注并經歷了快速的發展。文中介紹了中國科學院半導體所在量子級聯探測器研究方面的最新成果。
一種新型紅外探測器的介紹——量子點紅外探測器
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4.7
本文簡單介紹了半導體量子點材料的基本性質及相應的紅外探測器的工作原理,并舉例討論了幾種典型的量子點紅外探測器的結構。最后,對量子點紅外探測器的主要優點進行了總結。
基于MATLAB紅外雙波段成像探測器性能仿真
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紅外雙波段成像探測器能接收目標和干擾源在兩個波段上的輻射能量。從普朗克黑體輻射定律出發,根據matlab軟件模擬出的目標和干擾源的輻射特性來選擇sw/mw兩個紅外波段。首先利用仿真程序計算insb面陣探測器對于點黑體和面黑體的響應結果,由計算結果和測試結果較好的一致性,說明設計的matlab仿真程序具有實用性。再從實際研制的hgcdte128×128疊層式雙波段器件結構考慮,通過一定的變換,利用仿真程序對hgcdtesw/mw雙波段成像探測器進行參數性能仿真,達到利用成像及雙色比來區分目標和干擾的目的。
紅外探測器安裝圖
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4.4
紅外探測器安裝圖: 門磁安裝圖: 使用方法: ●首先把紅外探測器安裝在高約1.5~2.5米的地方,打開電源開關。安裝時, 應調整探測器的傾斜角度,以使其探測距離最遠。 ●按遙控器布防鍵,主機發出“嘀”聲,約延時20秒后探測器進入布防狀態, 有人進入監控區,主機即刻報警(人體橫切探測器走動時,靈敏度較高)。每 次觸發報警時間約為60秒,再次進入監控區,再次報警。 ●遇到緊急情況,按遙控器求救鍵,這時,探測器無論是處于布防或撤防狀態, 即刻緊急報警求救。 ●探測器處于報警狀態或緊急報警狀態時,按遙控器上的撤防鍵,則立即停止 報警,并且有人在監控區活動也不報警。 安裝指南: 1。探頭應避免直對門窗口,以免誤報; 2。應調整探測器的傾斜角度,以使其探測距離最遠; 3。探頭的菲妮爾透鏡應保持干凈,不能有遮擋物體; 4。探頭應遠離冷熱源,例如空調出風口、暖氣、冷氣機等 5
法國的碲鎘汞紅外探測器
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0引言在法國,碲鎘汞的研究與發展已經有25年多的歷史了,這項工作是該國sofradir工業集團公司和cea-leti公共實驗室之間通過大力協作進行的。為了縮短該技術推向市場的時間,sofradir工業集團公司和cea-leti在grenoble地區成立了一個聯合實驗室(defir)。目前在該地區大約有600人在從事紅外探測器的研制工作。碲鎘汞紅外探測器技術獲得良好評價已經
平面型24元InGaAs短波紅外探測器
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設計了帶有保護環結構的平面型24×1ingaas線列短波紅外探測器,利用n-i-n+型inp/in0.53ga0.47as/inp外延材料閉管擴散制備了平面型探測器。lbic測試顯示光敏元沒有明顯擴大,保護環起到了有效的隔離效果;i-v測試表明器件的優值因子r0a約4.2×106.cm2,在-0.1v反向偏壓下的暗電流密度約22na/cm2,擬合得到的理想因子接近1,說明正向電流成分主要為擴散電流;在室溫20℃,器件的響應光譜在0.9~1.68μm波段范圍,其平均峰值電流響應率為1.24a/w,平均峰值探測率為3.0×1012cm.hz1/2/w,量子效率接近95%,響應的不均勻性為2.63%。
遙感與高光譜成像用制冷型紅外探測器
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4.4
制冷型紅外探測器技術取得的最新進展已使得用于各種環境應用如高光譜遙感、空間成像與監視的許多紅外遙感儀器獲得快速發展。由于低溫制冷探測器的靈敏度特別高,人們已經用它研制了可在波長長達25μm的各種譜段成像的紅外系統。
紅外探測器分類及應用
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紅外探測器分類及應用 紅外探測器是能對外界紅外光輻射產生響應的光電傳感器,是目前傳感器 領域發展的重點之一。利用它制成的探測器是軍事、氣象、農業、工業、醫學 等方面需要的設備,它涉及物理、材料等基礎科學和光學、機械、微電子和計 算機等多學科領域的綜合科學技術。 按照工作機理分類: 熱探測器和光子探測器的分類和特點 ·光子探測器:光子探測器的工作機理是利用入射光輻射的光子流與探測器材料 中的電子互相作用,從而改變電子的能量狀態,引起各種電學現象,這種現象 稱為光子效應。光子探測器有內光電和外光電探測器兩種,后者又分為光電 導,光生伏特,光電發射型,光磁電型等四種。 ·熱探測器:紅外熱探測器的工作原理是利用輻射熱效應。探測器件接收輻射能 量后引起溫度升高,再由接觸型測溫元件測量溫度改變量,從而輸出點型號。 熱探測器主要有四類:熱電堆,熱釋電型,和氣體型。 光子探測器和熱探測器的分類和
主動被動紅外探測器
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4.7
主動/被動紅外探測器 系統的基本組成紅外線報警器是利用紅外線的輻射和接收技校構成的報警 裝置。根據工作原理,又可分為主動式和被動式兩種類型。 (1)主動式紅外探測器 主動式紅外探測器是由收、發裝置兩部分組成。發射裝置向裝在幾米甚至于 幾百米遠的接收裝置輻射一束紅外線,當被遮斷時,接收裝置即發出報警信號, 因此,它也是阻擋式報警器,或稱對射式探測器。通常,發射裝置由多諧振蕩器、 波形變換電路、紅外發光管及光學透鏡等組成。振蕩器產生脈沖信號,經波形變 換及放大后控制紅外發光管產生紅外脈沖光線,通過聚焦透鏡將紅外光變為較細 的紅外光束,射向接收端。 接收裝置由光學透鏡、紅外光電管、放大整形電路、功率驅動器及執行機構 等組成。光電管將接收到的紅外光信號轉變為電信號,經整形放大后推動執行機 構啟動報警設備。主動式紅外報警器有較遠的傳輸距離,因紅外線屬于非可見光 源,入侵
HPT型Ge量子點紅外探測器
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異質結光敏晶體管(hpt)是一種具有內部電流增益的光電探測器,且與異質結雙極晶體管(hbt)的制作工藝完全兼容。利用超高真空化學氣相淀積(uhv/cvd)方法在hbt晶體管的基區和集電區間加入多層ge量子點材料作為光吸收區。tem和dcxrd測試結果表明,生長的多層ge量子點材料具有良好的晶體質量。為了提高hpt的發射極注入效率,采用高摻雜多晶硅作為發射極,并制作出兩端hpt型ge量子點探測器。室溫條件下的測試結果表明,hpt型量子點探測器具有低的暗電流密度和高的反向擊穿電壓。-8v偏壓下,hpt型量子點探測器在1.31μm和1.55μm處的響應度分別為4.47ma/w和0.11ma/w。與縱向pin結構量子點探測器相比,hpt型量子點探測器在1.31μm和1.55μm處的響應度分別提高了104倍和78倍。
新型量子點紅外探測器
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美國倫斯勒理工學院的研究人員開發出了一種基于納米技術的新型量子點紅外探測器(qdip)。這種以金為主要材料的新型元件可大幅提高現有紅外設備的成像素質,將為下一代高清衛星相機和夜視設備的研發提供可能。
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職位:燈光設計師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林