红外测温技术研究背景意义及现状
红外测温可行性研究报告

红外测温技术具有以下优势:
(1)非接触式测量,不影响被测物体;
(2)响应速度快,实时监测;
(3)测量精度高,可满足不同场合的需求;
(4)安装维护方便,节省人力成本。
红外测温技术广泛应用于以下领域:
(1)工业生产:温度监控、设备故障诊断;
(2)医疗领域:体温监测、疾病诊断;
(3)科研领域:实验数据采集、科研研究。
3.盈利预测
四、风险评估
1.技术风险
2.市场风险
3.财务风险
4.法律风险
五、结论与建议
一、项目背景
随着我国经济的快速发展,工业生产自动化程度不断提高,对测量技术的要求也越来越高。红外测温技术作为一种非接触式测量方法,具有响应速度快、测量精度高等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本项目旨在评估红外测温技术的可行性,为我国相关产业提供技术支持。
1.加强技术研发,确保技术领先和测量精度。
2.建立完善的市场营销策略,以应对市场风险。
3.实施严格的财务管理和成本控制,确保项目的财务健康。
4.遵守相关法律法规,保护知识产权,避免法律风险。
项目实施前,建议进行更深入的市场调研和技术测试,以确保项目的顺利实施和长远发展。
(报告结束)
二、技术可行性分析
4.技术实施计划
为确保红外测温项目的顺利实施,以下技术实施计划应当被遵循:
a.技术研发:组建专业的研发团队,对红外测温技术进行深入研究,优化测量算法,提高测量精度。
b.设备采购:根据实际需求,选择合适的红外测温设备,并确保设备质量符合国家标准。
c.系统集成:将红外测温设备与现有的自动化系统进行集成,确保系统兼容性和稳定性。
3.盈利预测
红外线测温技术在医疗领域的潜力与挑战

红外线测温技术在医疗领域的潜力与挑战红外线测温技术是一种使用红外线辐射来测量物体表面温度的非接触式测温技术,它已经在多个领域得到了应用,特别是在医疗领域。
红外线测温技术在医疗领域具有巨大的潜力,可以为医疗人员提供快速、准确、非接触的体温测量手段,但同时也面临一些挑战,如测温准确度、设备成本等。
红外线测温技术的潜力在于它可以提供非接触的体温测量,避免了传统体温测量方法中可能存在的交叉感染问题。
这对于医疗机构来说是非常重要的,尤其是在传染病高发期间。
红外线测温技术可以通过感应人体体表的红外线辐射,并将其转化为温度值,从而快速获取体温信息。
相对于传统的体温计,红外线测温技术减少了等待时间,提高了工作效率。
另外,红外线测温技术还可以在监测病患的情况下提供连续的体温监护。
传统的体温计需要人工进行测量,并且只能得到一次性的体温数值。
而红外线测温技术可以通过连续测量来实时监测患者的体温变化。
这对于需要密切监测体温的病患,如重症监护患者,具有极大的价值。
然而,红外线测温技术在医疗领域也面临着一些挑战。
首先,测温准确度是一个关键问题。
由于环境因素的干扰,如温度梯度、湿度和环境光等,红外线测温技术的准确性可能会受到影响。
因此,需要对设备进行精确校准,以确保测温结果的准确性。
其次,红外线测温技术的设备成本较高。
相对于传统体温计,红外线测温设备的价格通常较高。
这意味着在医疗机构中推广应用红外线测温技术可能需要较大的投资。
然而,随着技术的不断进步和市场需求的增加,预计该技术的成本将逐渐降低。
此外,红外线测温技术在实际应用中还需要考虑隐私保护问题。
因为红外线测温技术可能会获取到患者的个人信息,如面部特征等,所以在应用这一技术时需要严格遵守相关隐私保护法规,并采取相应的安全措施。
总体而言,红外线测温技术在医疗领域的潜力巨大。
它可以为医疗机构提供快速、准确、非接触的体温测量手段,并在连续监测体温方面具有重要作用。
然而,仍然有一些挑战需要克服,如测温准确度、设备成本和隐私保护等。
红外线测温技术在医疗领域的应用与未来发展趋势

红外线测温技术在医疗领域的应用与未来发展趋势红外线测温技术是一种非接触式测温方法,在医疗领域有着广泛的应用。
通过利用物体所释放的红外辐射,可以准确、快速地测量物体的温度,而无需与物体直接接触,从而有效地避免了交叉感染的风险。
在医疗领域,红外线测温技术被广泛应用于体温监测、疾病筛查、手术过程监控等方面。
首先,红外线测温技术可以实时监测人体体温,用于发现体温异常。
特别是在传染病防控中,可以快速筛查出患者的高体温病例,有助于及早发现疫情并防止疾病的扩散。
其次,在手术过程中,红外线测温技术可以监控手术区域的温度变化,帮助医生及时发现并处理手术中的问题。
红外线测温技术在医疗领域的应用前景广阔。
随着生物医学工程技术的不断发展和改进,红外线测温技术将更加精确和灵敏。
例如,一些新型红外线测温仪器将搭载更高分辨率的红外传感器,从而可以提供更准确的温度测量结果。
此外,红外线测温技术还可以与其他医疗设备相结合,例如智能五感床垫,通过追踪病人的体温、呼吸和心率等数据,为医护人员提供更全面的监护信息,加强病人的健康管理。
未来发展方向中,红外线测温技术将更加智能化和便携化。
目前,一些手持式红外线测温设备已经广泛用于诊所、医院和生活中的个人使用。
随着技术的进步,这些设备将变得更小、更轻便,甚至可能与智能手机等移动设备相结合,使人们可以更加方便地进行体温监测和疾病筛查。
此外,红外线测温技术的自动化和智能化也是未来发展的趋势。
目前,根据体温变化进行数据分析和诊断依赖于医护人员的经验和手动操作。
随着人工智能和机器学习等技术的发展,未来的红外线测温设备将能够自动分析和识别体温异常,并给出相应的报警和建议,从而提高体温监测的准确性和效率。
另外,红外线测温技术还有望在健康监测和疾病预防方面发挥更大作用。
随着人们对健康和疾病预防的重视度增加,红外线测温技术可以被运用于个人健康管理、家庭医疗以及社区疾病监测等方面。
通过使用便携式的红外线测温设备,人们可以自行监测体温变化,及早发现可能存在的健康问题,从而采取相应的措施进行干预和预防。
2024年红外测温仪市场分析现状

红外测温仪市场分析现状引言红外测温仪是一种利用红外线辐射原理进行温度测量的设备。
它广泛应用于各个领域,如工业、医疗、农业等。
本文将对红外测温仪市场的现状进行分析。
市场规模随着技术的不断进步和市场需求的增加,红外测温仪市场规模不断扩大。
根据市场研究公司的数据,红外测温仪市场在过去几年呈现出稳步增长的趋势。
预计到2025年,市场规模将进一步扩大。
市场驱动因素1. 工业需求随着工业自动化程度的提高,对红外测温仪的需求也随之增加。
工业领域中,红外测温仪可以快速、准确地测量物体的表面温度,帮助工程师实时监测设备的温度变化,从而预防故障和提高生产效率。
2. 医疗应用红外测温仪在医疗领域中的应用也越来越广泛。
特别是在公共卫生和疫情防控方面,红外测温仪可以非接触式地测量人体温度,快速筛查患者,并减少传染风险。
这使得红外测温仪成为医疗机构和公共场所的必备设备。
3. 农业领域红外测温仪在农业领域中的应用也逐渐增加。
农民可以借助红外测温仪来监测作物的温度变化,判断是否存在生长不良或病虫害等问题。
这有助于提高农作物的产量和质量,并节省人工成本。
市场竞争环境红外测温仪市场存在着激烈的竞争环境。
目前市场上有许多红外测温仪供应商,大部分是来自于美国、德国、日本等发达国家的企业。
它们在技术研发、产品质量、售后服务等方面具有一定的优势。
另外,一些新兴企业也在市场中崭露头角。
它们通常采用更具竞争力的价格策略和创新的产品设计来吸引客户。
这增加了市场的竞争程度,并促使现有供应商不断提高产品质量和服务水平。
市场趋势1. 技术升级随着红外测温技术的不断进步,红外测温仪的性能也在不断提升。
例如,一些新型红外测温仪具有更高的分辨率和更广的温度测量范围,以满足不同应用场景的需求。
2. 应用拓展红外测温仪在各个领域的应用将进一步拓展。
例如,在安防领域,红外测温仪可以用于检测人体温度异常,提供更安全的环境。
在环境监测领域,红外测温仪可以测量大气温度、水体温度等,为环保工作提供数据支持。
红外线测温技术在医疗领域中的应用与前景分析

红外线测温技术在医疗领域中的应用与前景分析一、引言近年来,红外线测温技术在医疗领域中得到了广泛应用。
这项技术基于红外线辐射的原理,能够快速、非接触地测量物体的表面温度,使得医疗工作更加安全、高效。
本文将对红外线测温技术在医疗领域的应用进行详细分析,并探讨其未来的前景。
二、红外线测温技术的原理红外线测温技术是利用物体发射的红外线辐射能量与其温度之间的关系进行测温的一种方法。
物体的温度越高,发射的红外线辐射能量越大。
红外线测温仪通过采集物体发出的红外线辐射能量,利用数学模型和算法来计算出物体的表面温度。
红外线测温技术的特点是快速、准确、非接触,没有传统接触式测温方法带来的风险和影响。
三、红外线测温技术在医疗领域中的应用1. 体温测量红外线测温技术可以用于快速测量人体的体温,特别适用于大规模人群的体温筛查,例如在疫情防控中的应用。
相比传统的接触式体温测量方法,红外线测温技术更加安全和便捷,减少了人员感染的风险。
2. 医学影像红外线测温技术可以在医学影像领域中发挥重要作用。
通过测量患者的表面温度,可以提供有关循环系统、炎症反应等方面的信息。
这在性能较差或无法使用其他医学影像技术的场景中尤为重要。
3. 术后监测红外线测温技术可以用于术后监测,特别是手术患者的伤口管理。
患者手术后会有不同程度的伤口发热,红外线测温技术可以快速准确地测量伤口温度,及时发现并处理问题。
4. 热应力分析红外线测温技术在热应力分析中有广泛的应用。
它可以帮助医生评估患者的血液灌注情况,及时判断血液流动是否正常。
尤其对于创伤、烧伤等患者来说,红外线测温技术的运用可以发挥重要作用。
四、红外线测温技术在医疗领域的前景1. 技术进步与应用扩展随着红外线测温技术的不断进步,其测温的准确性和速度将得到更大的提升,使得其在医疗领域中的应用更加广泛。
同时,该技术的应用也将扩展到更多医疗领域,如医学影像、手术辅助等方面。
2. 疫情防控需求推动当前全球范围内的疫情防控形势严峻,快速、准确的体温测量成为重要任务。
红外测温技术调研报告

红外测温技术调研报告根据最近的调研,我对红外测温技术进行了一些研究。
红外测温技术是一种非接触式温度测量技术,广泛应用于各个领域,比如工业、医疗、建筑等。
以下是我对该技术的一些了解和调研结果。
首先,红外测温技术的原理是基于物体发射的红外辐射能量与其表面温度之间的关系。
物体的温度越高,其发射的红外辐射能量越大。
红外测温设备通过接收物体发射的红外辐射能量,然后将其转换为温度值。
这种技术的主要优点是非接触式,可以在无需接触物体的情况下测量其温度,同时可以测量很远距离的物体温度。
红外测温技术在工业领域有广泛的应用。
工业生产中,温度的控制对产品质量和生产效率至关重要。
使用红外测温技术可以实时监测设备和工作区域的温度,及时发现异常情况,并采取相应的措施。
比如,在冶金行业中,可以通过红外测温技术监测熔炉的温度分布,以确保熔炉的正常运行。
在电力行业中,可以使用红外测温技术监测输电线路的温度,以预防火灾和电力故障的发生。
此外,红外测温技术在医疗领域也有重要的应用。
例如,在疫情期间,红外测温技术被广泛用于公共场所的体温检测。
相比于传统的接触式体温计,红外测温设备无需与人体直接接触,不仅可以提高检测效率,还能减少交叉感染的风险。
此外,红外测温技术还可以应用于医院、实验室等场所,用于检测病人或实验样品的体温,提供实时的监测数据。
红外测温技术在建筑领域也有一定的应用。
比如,在煤炭和石油行业中,红外测温技术可以用于监测管道和设备的温度,防止因温度过高引发的安全事故。
在建筑工程中,红外测温技术可以发现建筑物中的热桥、漏水等问题,并及时采取措施加以修复。
红外测温技术的不足之处也需要注意。
首先,由于受到环境因素的影响,比如温度梯度、湿度等,红外测温技术的测量结果可能存在一定的误差。
其次,不同物体对红外辐射的反射和吸收能力也不同,这可能会影响红外测温设备的测量精度。
此外,红外测温技术还存在一些技术难题,比如多目标测温、远距离测温等,在实际应用中需要进一步研究和改进。
红外线测温技术在医疗领域中的优势与挑战

红外线测温技术在医疗领域中的优势与挑战随着科技的不断进步,红外线测温技术在医疗领域中得到了广泛应用。
红外线测温技术以其无接触、快速、准确的特点,成为了医疗行业中不可或缺的技术手段。
本文将探讨红外线测温技术在医疗领域中的优势与挑战。
一、红外线测温技术的优势1. 无接触测量:红外线测温技术通过非接触式测量,无需接触被测物体。
这无疑减少了交叉感染的风险,特别适用于传染性疾病的防控。
同时,无接触测量也提高了医护人员的工作效率,减少了接触物体的时间,避免了人为的误差。
2. 快速测量:红外线测温技术可以在几秒钟内测量出温度,迅速反映被测物体的温度情况。
这在医疗紧急救援、门诊等场景中具有重要意义。
尤其是在解决突发公共卫生事件时,可以迅速筛查出高热患者,及时采取隔离措施,有效控制疫情的蔓延。
3. 非侵入性测量:红外线测温技术不需要穿刺或取样,对患者来说是非侵入性的治疗方法。
这不仅可以减少患者的痛苦,还能避免患者的伤口感染和交叉感染的风险。
对于疼痛敏感的患者,尤其是小儿和老年人,非侵入性的测量方法更加受欢迎。
4. 精准测量:红外线测温技术通过测量被测物体散发的红外辐射能量,可以准确测量物体的温度。
通过校准和准确的设备校验,红外线测温技术在医疗领域中的测量精度可以达到可靠的水平。
这对于医生做出正确的诊断和治疗决策具有重要意义,尤其是在体温监测、热能损失评估等方面。
二、红外线测温技术的挑战1. 测量误差:红外线测温技术的测量结果受到多种因素的影响,如环境温度、湿度、被测物体的表面性质等。
这可能导致测量结果存在一定的误差,特别是当被测物体表面不均匀或存在反光时。
因此,在使用红外线测温技术时,需要根据实际情况进行修正和校准,以提高测量的准确性。
2. 深度测量能力有限:红外线测温技术适用于测量物体表面的温度,对于深层组织或内脏的温度测量能力有限。
因此,在医疗领域中,红外线测温技术一般用于测量体表温度,而无法直接测量体内温度。
红外线测温技术在医疗领域中的应用及其前景展望

红外线测温技术在医疗领域中的应用及其前景展望摘要:红外线测温技术在医疗领域中被广泛应用,其非接触、快速、准确的特点使其在疫情防控、体温监测以及疾病诊断等方面发挥重要作用。
本文将对红外线测温技术在医疗领域中的应用进行文献综述和案例分析,探讨其前景展望。
一、引言随着科技的进步,红外线测温技术成为医疗领域中广泛应用的一种先进手段。
其通过测量物体表面的红外线辐射能量来得到物体的温度,具备非接触、快速、准确的优势。
本文旨在介绍红外线测温技术在医疗领域中的应用及其前景展望。
二、红外线测温技术在疫情防控中的应用1. 体温监测:红外线测温技术在疫情防控中发挥了重要的作用。
通过使用红外线测温仪器,可以快速测量人体体温,并实现无接触的测量方式,大大减少了传染风险。
同时,红外线测温仪器准确度高,即使在复杂环境中也能提供准确的测温结果。
2. 疫情监控:红外线测温技术还可以应用于公共场所的疫情监控。
例如,在机场、车站等公共交通场所,通过红外线测温技术,可以快速筛查出体温异常的人员,并及时采取相应的措施,防止疫情蔓延。
三、红外线测温技术在医疗诊断中的应用1. 临床体温监测:红外线测温技术可以用于临床体温监测,快速测量患者的体温,并在医生进行诊断时提供参考依据。
相比于传统的口腔温度计,红外线测温技术无需接触人体,减少了交叉感染的风险。
2. 皮肤病诊断:红外线测温技术可以帮助医生进行皮肤病的诊断。
通过测量人体皮肤表面的温度分布情况,可以快速准确地确定疾病的位置和范围,为治疗提供参考依据。
四、红外线测温技术在手术中的应用1. 手术过程监测:红外线测温技术可以在手术过程中用于监测患者的体温变化。
通过实时记录患者体表的温度变化情况,医生可以及时发现异常情况,并采取相应的措施,保障手术的安全进行。
2. 温度控制:在某些手术中,红外线测温技术可以用于控制手术区域的温度。
例如,在激光手术中,通过测量手术区域的温度,可以调整激光的功率和频率,提高手术的成功率和患者的安全性。
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红外测温技术研究背景意义及现状
1红外测温技术研究背景 (1)
2研究意义 (1)
3国内外研究现状 (3)
1红外测温技术研究背景
密集人群中的疾病防治工作是目前公认的难度较大的工作,尤其是在火车站,机场,会场等人口密集,而且流动性有很大的场所,这项工作更是难上艰难。
像之前我们遭遇的“非典”,“H1N1”因为其具有较高的传染性和发病前期较好的隐藏性(除体温偏高),使得这类疾病的防治工作变得十分困难。
因为这类疾病最主要,也是最明显的的的发病特征是体温比正常人偏高。
所以,如果能够在密集人群中快速,准确的把体温偏高者与正常体温者区别出来是防治这类疾病的重要手段。
目前,我们经常使用的传统体温测量的手段有很多,但是都不能满足在密集人群中快速,准确的发现体温偏高者,而且,由于这类疾病的高传染性,使得传统手段需要时测量者与被测量者接触,这就可能造成疾病的互相传染。
红外测温技术作为一种非接触测温技术在测量领域已经发展多年,它与传统测温技术相比具有很多优点:①它的测量不干扰测温场,不影响测温场原有的分布,因此相比传统测温方式它具有不可比拟的测量精度,理论上温度分辨率可达0.01℃。
②红外测温与普通接触式测温计测温的不同之处在于它不需要与测温对象达到热平衡就能读出物体的温度,它的测温速度非常快,可以实时观测,便于快速与动态测量,尤其对于一些测量人员不便于接近的设备或者一些易传染疾病(SARS,H1N1)的测量具有很大的优势。
③可以确定微小目标的温度。
④红外测温可以实现实时观测与自动控制,测量距离可近可远,并且可以夜间作业,具有较强的适应性。
⑤测温范围宽,红外测温的方法在理论上无测量上限。
正是由于上述传统技术无法比拟的优势,目前红外测温技术已经广泛应用在电力工业,航空航天,质量检测及冶金等领域。
2研究意义
近年来,我们先后遭遇了“非典”,“H1N1”等流行性疾病的侵扰,这些疾
病最大的特点是传染性强,有潜伏性。
因此,能够在第一时间发现病患,隔离病患是预防这类疾病的一项重要手段与方法。
尤其是在像火车站,商场,学校等人口密集的场所,不可能对人群进行一对一式的检查,必须使用一种快速有效地检测方法来迅速找出发病者。
而体温是一项人体重要的健康指数,当人体健康时,其体温会维持在一个基本确定的数值。
但是当人体内的某些发生改变或者某些部位发生病变时,原来恒定的体温将产生变化,如“非典”,“H1N1”发病的典型特征就是体温偏高。
由于“非典”,“H1N1”这类疾病的高传染性,使得这类在公共场所进行体温监测时主要考虑以下三个基本要求:非接触、测量的快速性和准确性。
采用红外非接触测温方法进行体温测量可以满足这样的要求。
因此,对非接触人体体表温度的测量方法进行研究有着非常现实的意义,是在非常时期应付突发疫情的必要工作。
用于测量人体温度的仪器仪表大体上可以分为两大类:接触式的和非接触式。
接触式温度计又可分为玻璃液体温度汁、电子体温计和液晶温度计;非接触式温度计又可分为耳温计、手持式额温计、医用红外热像以及红外体温监测仪。
接触式体温计的体温测量是用医用玻璃液体温度计、医用电子接触式温度计或液晶体温计等插入人体内部(舌下、直肠)或置于腋下,通过接触使温度计的温度等于被测处的温度。
医用玻璃液体温度计是根据液体的体积受温度变化而产生变化的原理制成的,如水银温度计;医用电子接触式温度计采用半导体温度传感器(如热敏电阻)将温度信号转换为电信号,处理得到的电信号得到温度的信息;接触式体温计的优点是它们本身准确、稳定,仪表的误差通常不超过0.1℃;而且容易使用,价格便宜,既可作医疗使用,也可作为家用。
其缺点是测量的速度慢,测量时要求与病人接触,因此在使用时容易因为消毒不彻底而引起交叉感染。
利用红外热成像的方法对被测物进行温度测量,不需要与被测物体进行接触,对于像SARS,H1N1这种具有高传染性的流行性疾病具有很好的防止作用。
通过红外热成像系统显示的伪彩色图像找出密集人群中体温偏高的疑似患者,并且通过系统的测温模块对疑似患者进行远距离体温测量,既可以发现密集人群中体温偏高者,又可以在自身不被传染的前提下对疑似患者进行体温测定与跟踪。
3国内外研究现状
红外热成像系统分为制冷型和非制冷型。
制冷红外热像系统又有一代、二代和三代之分。
第一代红外热成像系统主要由红外探测器(含致冷器)、光机扫描器、信号处理电路和视频显示器组成。
红外探测器通常使用的有InSb和CMT器件,目前发展的是高性能多元CMT探测器,器件元数己高达60元、120元和180元。
多元CMT器件不但提高了探测度,而且可以增大视场,提高分辨率和信噪比,并可在3-5μm和8~14μm两个大气窗口波段下工作。
20世纪80年代初,又有一种称为Sprite的新型红外探测器(或称扫积型探测器)问世,它是由n条纵横比大于10:1的窄条光导CMT元件所组成,在高偏压下工作。
Sprite探测器除了具有探测功能外,又能在元件内部实现信号的时间延迟和积分,从而取消了普通线列器件所需的后接信号处理电路,减少了元件引线和热负载,使红外系统简化紧凑,工艺难度下降,大大提高了可靠性。
目前美国的热成像通用组件采用多元(60元、120元、180元)CMT探测器,并扫体制,图像清晰度可与采用图像增强技术的图像相比,最小可分辨温差达0.1K。
第二代红外热成像系统与第一代通用组件相比,它的响应速度更快、分辨率更高、视场更大、尺寸更小、质量更轻、可靠性更好、能耗更少、自动化程度更高,且应用范围更广。
第二代热成像系统采用位于光学系统焦平面、具有n*m 元且带有信号处理的面阵探测器,即红外焦平面探测器阵列(IRFPA)。
它是借助集成电路的方法将探测器装在同一块芯片上,并利用极少量引线把每个芯片上成千上万个探测器信号传输到信号处理器中。
这种焦平面阵列的优点是,既能在焦平面上封装高密度探测器,又能在焦平面上进行信号处理。
红外焦平面阵列是探测器制造技术和大规模集成电路结合的产物,有两种工作方式:一种是扫描式,其阵列规模多在50*4~1000*32之间。
前一数字表示分辨通道的数目,后一数字决定时间延迟和积分的次数;另一种是凝视式,其阵列规模在32*32~512*512元之间。
阵列中元数越多,能获得视场景物的分辨率就越高。
目前红外焦平面凝视式阵列(俗称第三代红外热成像器件)己日趋成熟,除32*32和64*64元凝视式中波红外阵列外,512*512元高密度CMT阵列也己经问世。
红外探测器是红外成像系统的核心部件,而红外探测器则分为光子探测器和热探测器两大类。
虽然光子探测器如HgcdTe探测器(工作在8~14μ m波段)和Insb
探测器(工作在3~5μm波段)的灵敏度、响应速度、探测距离等性能都比较高,但必须用低温致冷器进行制冷,而且红外成像系统几乎都要使用机械扫描装置,因而整个红外成像系统显得结构复杂、体积大、成本高,尤其是昂贵的价格不仅限制了它在军事上的普遍应用,而且也使商业(民用)用户望而却步。
所以研究开发轻、小、低成本的非致冷焦平面(UFPA)及其成像系统成为了一种必然的发展趋势。
近年来,军用、民用的低成本非致冷焦平面及其成像系统飞速发展,标志着这门高新技术的美好前景。
非致冷热成像技术采用热电探测器探测景物的热辐射,利用热电探测器对红外辐射引起的温度变化敏感,而温度变化速度和探测器某些电参量成正比,通过光电和电光转换成像。
其主要优点是可以在一般环境温度下工作,不需要致冷;缺点是灵敏度低和响应速度慢。
非致冷焦平面的出现和应用标志红外技术的又一次革命,拓宽了红外热成像技术发展领域。
目前研制非制冷焦平面阵列的两大代表是以德克萨斯仪器公司(Tl公司)为首的热释电UFPA 和霍尼威尔公司为首的微测辐射热计UFPA。
我国国内主要几家公司研制生产状况:1995年,中科院长春光学精密机械研究所采用微机械加工技术研制成低成本线列32元、128元硅微测热辐射计阵列,NEm为300mk存储时间为1ms。
2000年12月,中科院上海技术物理研究所采用新工艺制成的钛酸锶钡铁电薄膜材料性能通过鉴定达到国际领先水平,与美国TI公司演示的第一代非制冷探测器所用材料相同。
我国在非制冷红外热像仪方面的研发集中在公司、研究所和个别高等院校,他们都主要从事在整机系统方面的开发应用工作,而热像仪的核心部分,即红外焦平面阵列都还是从国外进口的。