晶格失配度比較低時,紅外熱像儀InGaAs探測器的截止波長約為1.7μm,此時探測器所能達到的探測率是比較高的,接近于理論極限。由于在NIR波段表現出的優(yōu)異性能,InGaAs探測器受到了來自包括美、法、德、日等多個國家的眾多制造商的矚目與重視,其中以美國TJT(Telddyne Judson Technologies)的成就**為突出。InGaAs探測器的響應波段剛好覆蓋了夜空輝光的光譜帶,有利于夜間觀測目標物體的發(fā)射,因此在高空偵察方面有重要的應用價值,如美國U-2偵察機就裝備了以InGaAs FPA探測器為**技術的SYERS Ⅱ照相機。紅外熱像儀主要應用于哪些方面呢?迷你型紅外熱像儀廠家批發(fā)價
對于該類探測器,基底由Si變?yōu)镚e時,其探測波段可從IR延伸到THz,在這里姑且將Si基與Ge基兩類放在一起加以闡述?傳統(tǒng)的非本征探測器是基于被摻雜的Ge或Si作為吸收材料制作而成的結構簡單的PC探測器,主要有Ge:X[X=Hg?Ga?鈹(Be)?鋅(Zn)]?Si:Y[Y=Ga?砷(As)?銦(In)]等類型?這類探測器的響應范圍取決于雜質元素在基底里的離化能量,一般可覆蓋LWIR?VLWIR乃至THz波段,但需要在低溫(<10K)下工作?由于響應波段很寬,非本征探測器被應用到了航天領域,然而困境也隨之出現:在太空中核輻射對探測器響應的影響較大,需要減薄探測器吸收層來降低影響,但這樣也會使量子效率降低無線傳輸紅外熱像儀批發(fā)價格紅外熱像儀的操作是否復雜?
紅外熱像儀的圖像可以進行后期處理。紅外熱像儀通常會輸出熱圖或熱圖像,這些圖像可以通過專門的軟件進行后期處理和分析。常見的紅外熱像儀后期處理功能包括:溫度測量和標定:可以通過軟件測量圖像中不同區(qū)域的溫度,并進行標定,以便更準確地分析熱分布情況。圖像增強:可以通過調整亮度、對比度、色彩等參數來增強圖像的清晰度和可視化效果。圖像濾波:可以使用濾波算法對圖像進行去噪處理,以減少圖像中的噪點和干擾。圖像合成:可以將紅外熱像儀的熱圖與可見光圖像進行合成,以獲得信息。圖像分析和報告生成:可以使用軟件進行圖像分析,如檢測異常區(qū)域、繪制溫度曲線等,并生成相應的報告。
nGaAs是由兩種Ⅲ-Ⅴ族半導體材料組成的三元系半導體化合物,它的帶隙隨組分比例的變化而變化。基于此材料制備的IR探測器,其響應截止波長可達到3μm以上,響應范圍完全覆蓋NIR波段,是該波段探測器團體里**重要的成員。在該體系下,其他化合物性能如下圖所示:與其它的常用IR探測器相比,InGaAs探測器的興起較晚,在上世紀80年代才開始走進人類的視野。近年來,得益于NIR成像的強勢崛起,InGaAs的發(fā)展勢頭也十分迅猛。在實際生產中,一般將InGaAs材料生長在磷化銦(InP)襯底上,紅外熱像儀兩者的晶格失配度也會隨InGaAs組分的變化而變化。紅外熱像儀的工作原理是什么?
紅外熱像儀可以用于夜視嗎?是的,紅外熱像儀可以用于夜視。由于紅外熱像儀可以檢測物體發(fā)出的紅外輻射,而紅外輻射與物體的溫度相關,因此即使在完全黑暗的環(huán)境下,紅外熱像儀仍然可以捕捉到物體的熱量分布,從而實現夜視功能。紅外熱像儀可以將物體的熱量分布轉化為熱圖像,以不同的顏色或灰度表示不同溫度區(qū)域,使用戶能夠看到在可見光下無法察覺的物體或景象。因此,紅外熱像儀在夜間作戰(zhàn)、安防監(jiān)控、搜索救援等領域具有重要的應用價值。建筑工程師利用紅外熱像儀檢查建筑物的保溫性能,確保能效較大化。美國雷泰紅外熱像儀現場測試
紅外熱像儀的圖像是否可以進行后期處理?迷你型紅外熱像儀廠家批發(fā)價
QDIP可視為QWIP紅外熱像儀的衍生品,將QWIP中的量子阱替代為量子點,便產生了QDIP?對于QDIP而言,由于對電子波函數進行了三維量子阱約束,因而其暗電流比QWIP低,工作溫度比QWIP高?但QDIP對量子點異質結材料的質量要求很高,制作難度大?在QDIP里,除使用標準的量子點異質結構外,還常用一種量子阱中量子點(dot-in-a-well, DWELL)異質結構?QDIPFPA探測器也是第三代IR成像系統(tǒng)的成員之一?一般而言,PC探測器的響應速度比PV慢,但QWIP PC探測器的響應速度與其它PV探測器相當,所以大規(guī)模QWIP FPA探測器也被研制了出來?與HgCdTe—樣,QWIP FPA探測器也是第三代IR成像系統(tǒng)的重要成員,這類探測器在民用與天文等領域都有著大量的使用案例?迷你型紅外熱像儀廠家批發(fā)價