长波红外探测器制备技术及应用研究

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红外焦平面长波探测器组件特性参数测试方法及相关视场角的讨论

红外焦平面长波探测器组件特性参数测试方法及相关视场角的讨论

据处理计算公式中提供准确的已知参数)。以砸源黑体作为辐射源.器件选用圆形冷屏的集成杜瓦组
…懈R=嵩‰罐蒜黧燃黼 件为例”I。探测器的几个重要性能参数指标计算公式如‘F”1:
其中墨=P志:(v出肿挚吣一-)
n’

毛2 s2≈I
2)黑体探测率=高蔫×√j粟爵器疆硒面雨—孺两飘甄酊丽
破=压-告时中‘)
(3)
孙光荚 刘庆京 程有度 (华北光电技术研究所 北京 100015)
摘要:为得到精确的焦平面探测器特性参数指标,以长波4 x 288(4N)焦平面探测器为例, 讨论如何通过PI(Pul selnst rident)测试系统进行参数测试并设定视场角FOV(Field of View) 这个参数值.文中简要介绍了PI测试系统的功能、校验及测试方法;推导出适用于4N器件的较为 精确的视场角参数计算公式,并对典型器件以往的特性参数测试结果进行了分析及修正处理.
2 Pl测试系统简介…
PI系列是美国公司制造的低噪卢直流偏置和时钟驱动测试系统,可以用于测试电荷耦合器件、
红外探测器和焦平面阵列的特性参数(响应率、探测率、信号电平、噪声、信噪比、非均匀性和百
元等)。PI测试系统固有噪声在0.2~o.3mV(带宽:IMHz),从整体结构设计上全面考虑了如何降
低系统噪卢的问题,例如:采用低噪声的直流偏置和脉冲驱动:分离开的模拟电源和数字电源:数
以立体角顶点为球心,做一个半径为矗的球面,用此立体角的边界在球面上所截的球面砸积嬲
除以半径平方来标志立体角的大小“1:
do):竺
(6)
4 4N长波焦平面探测器视场角的计算公式推导
(I)常规FOV参数计算方法 一般测试焦平面探测器特性参数中各像元的FOV值是用中心像元的FOV值来统一近似替代的 (参考Sofradir的测试报告).如图I,视场角所围成是一个普视的球面.己知R(冷屏窗口到探测

Sofradir公司演示一款间距为15μm、可达视频质量的长波红外探测器

Sofradir公司演示一款间距为15μm、可达视频质量的长波红外探测器
外, 0 8 2 () 4 7 2 0 , 94 : 3 4 . 『 8 ]于连 庆 ,张煜 婕 ,陈华 础 . MHT 在红 外 搜 索跟 踪
测器技术、 复杂背景 中弱小运动 目标 的检测和跟 踪技术 、 目标跟踪 技术 、 容量和高速数据处 多 大
理 技术等等。随着多波段复合 探测、 据融合 以 数 及各 种高新技术 的应用和发展 , 外预警探测系 红 统 的灵敏度、效能和定位精度会更 高,探测距离 会更 远,虚警率也会更低 。因此 ,飞艇基 红外搜 索 与跟 踪系统在 未来 的现代 化 战争 或局 部 战争 中必将发挥更 大 的作 用。
又 开 发 了一 种 新 的 方 法 。 S f dr 司研 制 的这 款 器 件 取 名 为 Sopo or i公 a cri
V A长波红外焦平面 阵列, G 它能在上 至 10 约 0K( 13℃) 7 的温度 下工作。与标准 的 8K 工作温度 0 相 比, 这是 一个优 点,因为 它冷却所 需 的输入 功
成像 。随着一些 飞行速度快 、隐身性能好 、飞行
参考 文献
『 1 1程梦 梦 ,王进 ,纪 志远 .平 流层 飞 艇 :空 中 预警 探
路 线低和 末段 机 动能力 强 的新型威 胁 目标 的 出 现, 新型红外搜索与跟踪系统 的技术发 展也将得
到极大推动。由于处在天空和海面背景 中的 目标 容 易被捕捉 , 以 目前舰载和机载 的红外 搜索与 所 跟踪系统 比较 多,技术也相对成熟 , 但是还未 出 现飞艇基红外搜索 与跟踪系统 , 而这也必 将是一 个趋势。 目前 红外搜 索与跟踪系统 的发展现状 从 来看,一些关键 技术需要得到进一步改进 , 如探
摄像机 ( 图 1 该摄 像机体积小 、结构 紧凑 、 见 ) 灵敏度 高,可在极 端 恶劣 的环境 条件下使用。 基于 IG A 技 术 的非致 冷短波 红外成像系 n as 统 能够 透过 大气成分 如霾、雾、 雾及 尘埃进行 烟 昼夜 成像 ,这使得 它们 对有 人和 无 人操 作 的机 载 或地 面系统 的监视应 用特别有 用。

红外探测技术的应用

红外探测技术的应用

红外探测技术的应用摘要:红外探测技术广泛应用于生活与科技的方方面面,不过红外技术的发展也经历了一个比较漫长的过程,从发现到应用,都是一点一丁的积累的。

在这个过程中,红外技术也慢慢改变,极大方便人们的生活。

关键词:红外探测技术;应用;发展趋势一、引言红外辐射是波长介于可见光与微波之间的电磁波辐射,人眼察觉不到。

要察觉这种辐射的存在并测量其强弱,必须把它转变成可以察觉和测量的其他物理量。

一般说来,红外辐射照射物体所引起的任何效应,只要效果可以测量而且足够灵敏,均可用来度量红外辐射的强弱。

现代红外探测器所利用的主要是红外热效应和光电效应。

这些效应的输出大都是电量,或者可用适当的方法转变成电量。

红外探测技术是利用目标辐射的红外线来搜索、探测和跟踪目标的一门高技术。

由于红外探测器环境适应性好、隐蔽性好、抗干扰能力强、能在一定程度上识别伪装目标,且具有设备体积小、重量轻、功耗低等特点,所以在军事,医疗,工程等领域都得到广泛的应用。

二、红外探测的发展历史发展过程:1800 年, 英国人赫婿尔用水银温度计发现红外辐射。

1821 年, 塞贝克发现温差电效应, 之后把热电偶、热电堆用于红外探测器。

1859 年, 基尔霍夫提出有关物体热辐射吸收与发射关系的定律。

1879~1884年, 斯特番•玻尔兹曼提出了有关绝对黑体总辐射能量与其绝对温度之间关系的定律。

1893 年, 维恩推出黑体分布的峰值与其温度之间关系的位移定律。

1900 年, 普朗克发表能量子模型和黑体辐射定律, 导出黑体光谱辐射出射度随温度和波长变化的关系式。

上述这些工作为红外技术的发展奠定了坚实的理论基础。

在1910~1920 年的10 年中, 出现了探测舰船、飞机、炮兵阵地和冰山等目标的红外装置, 发展了通信、保安、红外测温等设备。

二战期间, 出现了红外变像管、光子探测器等, 开创了夜视技术。

1952~1953 年, 美国研制出世界上最早的热像仪,1956 年长波热像仪问世, 随后, 1964 年美国TI 公司研制的热像仪成功地用在越南战场上。

三波段红外火焰探测器工作原理

三波段红外火焰探测器工作原理

三波段红外火焰探测器工作原理
三波段红外火焰探测器是一种常用的火灾监测设备,它能够及
时检测到火焰的存在并发出警报。

该火焰探测器的工作原理是基
于红外辐射和红外光谱分析的技术。

三波段红外火焰探测器利用红外辐射原理进行火焰信号的采集。

当火焰燃烧时,产生的高温会释放出丰富的红外辐射。

这些红外
辐射波段主要集中在短波红外、中波红外和长波红外三个波段。

探测器会将采集到的红外辐射信号传给红外光学系统进行分析。

红外光学系统会将不同波段的红外辐射信号进行滤波和光谱分解,然后将其转换成电信号。

然后,经过信号处理电路的处理,探测器会分析火焰产生的红
外辐射波段特征,将其与事先设定的火焰参数进行比对。

如果检
测到与火焰特征匹配的信号,探测器就会判断为火焰存在,触发
声光警报器以及其他紧急措施。

三波段红外火焰探测器的工作原理在不同的环境条件下都具有
较高的可靠性和灵敏度。

它可以有效地区分火焰的红外辐射信号
与其他光源的干扰信号,准确地进行火灾监测和报警。

三波段红外火焰探测器通过采集、分析和比对火焰产生的红外
辐射信号,实现了对火焰的及时监测和报警。

它在工业、商业和
住宅等各个领域都有广泛的应用,为防火安全提供了重要的保障。

混合式长波线列TDI红外探测器改进互连工艺研究

混合式长波线列TDI红外探测器改进互连工艺研究

T I WI D R组件 的产能做好了准备。 L
2 工 艺 实验
2 1 倒装 焊 原理 及功 能 .
倒 装 芯片是 将 芯 片 的有 源 面 ( 有 表 面 键 合 压 具
中, 焊球的表面张力完成 自对准 , 对准精度高。
作者简 介: 沈 悦 (9 3一) 男 , 18 , 助理 工程 师 , 主要 从事 红外焦 平 面器件 的研究工作 。E ma :hnu8 @16 tm — i se ye3 2 .o l 收 稿 日期 :0 70 -3 2 0 -82
混合 式 长 波 线 列 T I 外 探 测 器 改进 互 连 工 艺 研 究 D 红
沈 悦, 谢 珩, 张毓捷
( 华北光 屯技术 研究所 , 北京 1 0 1 ) 00 5

要: 根据 目前 混合 式红 外焦平 面 互连 工 艺 以及 对 长 波 线 列延 时积 分 红 外探 测 器 产 量增 长
与 其 他 互 连技 术 相 比 , 装 芯 片互 连 技术 有一 倒
些独 特 的优 点 J :
() 1 有可 靠 的 电学 性 质 , 因连 接 线 短 , 寄生 阻 抗 低 , 有 良好 的抗 电磁 干 扰能 力 ; 具 ( ) 实 现 电互 连 的 同 时 , 起 到 了 机 械 连 接 2在 也 作用 , 具有很高的机械可靠性和有效的热传导特性 ; ( ) 有 无 源 自对 准 的 能 力 , 回流 焊 接 过 程 3具 在
维普资讯
第3 7卷 第 1 2期
20 0 7年 E AS R & I R NF ARED
Vo . 7, .1 1 3 No 2
De e e , 0 7 c mb r 2 0
文 章 编 号 :0 15 7 (0 7 1—2 1 2 10 — 8 20 )2 18 - 0 0

红外探测技术的应用与分析

红外探测技术的应用与分析

第36卷,增刊红外与激光工程2007年9月、u.36Suppl锄∞t Inn_are d粕d【舶e r Engi n∞血g S印.2007红外探测技术的应用与分析王大海1,梁宏光2,邱娜2,徐世录2(1.海军驻锦州地区军事代表室,辽宁锦州121000;2.东北电子技术研究所,辽宁锦州121000)摘要:介绍了红外探测技术的发展历程以及装备的研制、改进情况,指出了发展红外探测技术的优势和重要性,重点探讨了几种红外探测技术的性能及其特点。

最后分析了红外探测技术的未来发展趋势。

关键词:红外探测技术;发展分析中图分类号:TN97文献标识码:A文章编号:1007—2276(2007)增(探测与制导)一0107.06A ppl i cat i on锄d anal ysi s i n t he m m t ar y of t he I Rdet ect i on t echnol o韶w A N GD a-hai l,u魄N G H ong.gua n92,Q I u N a2,xu S11i.1u2(1.N avy觚e R印fese咖nve B∽跏i n J in吐ou,J i n z ho u121000,China;2.N om le鹪t R es ear ch hl st i t I l t e o f El e c仃o ni c Techl lol o窖∞J1Il西ou121000,C舡越)A bst r神t:ne pm c ess of deV el opm ent aI l d m odi f i cat i on of nl e瓜D e眦t i ont e cl l I l0109y ar e des cdbed,The瓜D et ect i on t ec l l I l0109),h as m gh adV ant age a11d i m por t aI l ce i n nl e m odem b砌es.111e per f onn aI l ce 龃d pr openi es of t he取D et e ct i on t e cI l I l0109y a r e di s cu s s ed aI l d m e de V el o pm en t t endency ar e al l al y zed.K e y w ords:瓜D e眦t i ont ec hnol og)r;A ppl i cat i on i n t he I Il il it ary;D eV el opm e nt aI l al ys i sO引言红外探测技术是利用目标与背景之间的红外辐射差异,所形成的热点或图像来获取目标和背景信息的,包括:光学系统和探测器、信息处理器、扫描与伺服控制、显示装置、信息输出接口、中心计算机等装置‘11。

长波红外区半导体材料的生长及其应用

长波红外区半导体材料的生长及其应用

长波红外区半导体材料的生长及其应用随着科技的不断发展和应用领域的不断扩大,长波红外区半导体材料的研究和应用也越来越受到人们的关注。

本文将从生长方法、材料性质和应用方面综述长波红外区半导体材料的现状和发展趋势。

长波红外区半导体材料的生长方法长波红外区半导体材料的生长方法主要包括化学气相沉积(CVD)、有机金属气相沉积(MOCVD)、分子束外延(MBE)等多种技术。

其中,CVD是一种广泛应用的生长方法,其优点在于生长速率快、使用寿命长和成本低等方面。

另外,MOCVD是一种较新的生长方法,可以在低温下生长高质量的薄膜。

MBE则是一种高精度的生长方法,可以在非常薄的薄膜上生长单层晶体。

这些生长方法的不同特点和优缺点,给长波红外区半导体材料的研究提供了更多的选择。

长波红外区半导体材料的材料性质长波红外区半导体材料具有多种良好的性质,包括高电子迁移率、高特定电阻、较高的热稳定性等。

此外,长波红外区半导体材料比一般的材料更适合在高温下工作,可以在600℃以上的高温下完全保持稳定性。

这些性质为长波红外区半导体材料的应用提供了可靠的基础。

长波红外区半导体材料的应用长波红外区半导体材料的应用较广泛,主要包括固体激光器、红外探测器、太赫兹波器件、生物医学成像等领域。

其中,红外探测器是长波红外区半导体材料应用最为广泛的领域之一。

长波红外区半导体材料的红外探测器技术,应用于各种领域,如监控、夜视、火控、气象、天文、生物医学成像等。

而在固体激光器方面,长波红外区半导体材料可以用于制造高功率的InGaAsP/InP激光器和AlGaAsSb/InAs激光器等。

在太赫兹波器件的应用方面,长波红外区半导体材料可以作为热阻材料、滤光器材料、光源材料等,应用于太赫兹相位天线阵列、集成波导太赫兹光谱仪等领域。

结语总之,长波红外区半导体材料的生长方法、材料性质和应用方面都具有很多的优点和发展前景。

在今后的应用研究中,需要继续深入探究其在红外探测器、固体激光器、太赫兹波器件等方面的应用,以满足实际需求和推动技术不断创新。

红外探测技术的进展_应用及发展趋势

红外探测技术的进展_应用及发展趋势

红外探测技术的进展、应用及发展趋势葛文奇(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春130033)【摘要】简要介绍了红外技术的发展历史、成像原理及红外器件,并对制冷技术、红外光学系统、前视红外(FLIR)及红外搜索跟踪系统(IRST)、红外隐身与对抗技术和数据融合技术做了概述,对红外器件、IRST及其未来发展趋势进行了综述。

关键词:红外器件;制冷技术;光学系统;搜索跟踪系统(IRST);发展趋势中图分类号:TN215CurrentStatusandDevelopmentTrendsofOpticalFiberCommunicationTechnologyGeWen-qi(ChangchunInstituteofOptics,FineMechanicsandPhysics,ChineseAcademyofScience,Changchun130033,China)Abstract:Thedevelopinghistoryofinfraredtechnolopy,imageryprincipleandinfraredcomponentsaredescribed.Coolingtechnology,infraredopticalsystem,FLIR,IRST,Infraredstealthandcountermeasuretechnology,datafusiontechnologyarealsointroduced.Finally,thedevelopingtrendofinfraredcomponentsandIRSTarereviewed.Keywords:infraredcomponent;coolingtechnology;opticalsystem;IRST;developingtrend1引言红外技术在军事应用的牵引和推动下,得到快速发展。

红外系统有如下4方面优点:1.环境适应性好,在夜间和恶劣气象条件下的工作能力优于可见光;2.被动式工作,隐蔽性好,不易被干扰;3.靠目标和背景之间各部分的温度和发射率形成的红外辐射差进行探测,因而识别伪装目标的能力优于可见光;4.红外系统的体积小、质量轻、功耗低。

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长波红外探测器制备技术及应用研究
随着科技的不断发展,红外技术已经渗透到了我们的日常生活中,无论是在夜
视设备、测温仪器还是监控器等方面,均有着广泛的应用。

其中,长波红外探测器在军事、医疗、工业等领域中发挥了巨大的作用,成为当前研究的热点。

本文将针对长波红外探测器的制备技术及应用研究进行深入的探讨。

一、长波红外探测器的原理
长波红外探测器是一种能够实现长波红外辐射探测的仪器。

红外辐射是物体在
温度高低不同的情况下发射的电磁波。

长波红外辐射波长在8至14微米之间,在
这一波段内的物体均可辐射出红外辐射,因此长波红外探测器的应用范围非常广泛。

长波红外探测器的工作原理主要是利用其内部的感光材料对长波红外辐射进行
响应并输出信号,从而实现红外图像的采集和显示。

具体来说,探测器内部包含一个光敏传感器,其可输出电信号,当长波红外辐射进入探测器时,部分辐射能会被散射或被吸收,但剩余的辐射能则被感光传感器吸收,从而产生对应的电信号。

探测器将产生的电信号经过放大、过滤和调制等处理后,可输出成为红外图像。

二、长波红外探测器的制备技术
1.探测材料选择
长波红外探测器的制备技术中,探测材料的选择是非常重要的一步。

目前,常
用的探测材料包括铂金属铂锑、铟铊铅、硒化铉等。

其中,硒化铉具有较高的偏压效率和信噪比,因此被广泛应用。

2.制备技术
长波红外探测器的制备技术主要包括化学气相沉积法、分子束外延法、离子束
外延法等。

其中,离子束外延法是目前最先进的制备技术,其制备探测器具有优异的性能,如响应速度快、噪声低等。

3.制备工艺优化
为了进一步提高长波红外探测器的性能,可以对其制备工艺进行优化。

如采用多重量子阱技术、量子点技术、表面衍射光栅技术等,都可以有效地提高探测器的响应度、噪声等性能指标。

三、长波红外探测器的应用研究
长波红外探测器在军事、医疗、工业等领域中有着广泛的应用。

1.军事领域
长波红外探测器可用于实现军事目标的探测与跟踪。

具体应用包括导弹制导、夜视和侦查、无人机控制等领域。

长波红外探测器在军事应用中的使用,大大提高了作战效率和生命安全。

2.医疗领域
长波红外探测器可用于医疗检测领域。

例如,通过用长波红外探测器检测人体温度,可以有效地诊断许多疾病,如感冒、发烧、肺炎等。

3.工业领域
长波红外探测器在工业应用领域中也有着广泛的应用。

例如,可以用于制造业中的质量控制,如进行金属的热成像控制、检测工业含水量、检测热固性材料的硬度等。

结论
长波红外探测器是目前非常重要的光电器件之一。

本文从长波红外探测器的原理、制备技术、优化工艺和应用研究等方面进行了探讨和阐述。

相信随着科技的不断发展,长波红外探测器在军事、医疗、工业等领域中的应用会越来越广泛,并为人们的生活带来更加便捷与安全。

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