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远红外传感器在野外的运用

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-11  浏览次数:326
核心提示:是否发现入侵者或凝视一个遥远的星系,远红外(FIR)传感器已成为不可或缺的工具的几个行业。然而,并不是所有的光的频率在远红
 

是否发现入侵者或凝视一个遥远的星系,远红外(FIR)传感器已成为不可或缺的工具的几个行业。然而,并不是所有的光的频率在远红外光谱相同的行为。远红外光子的频率较高,表现的更像可见光而低远红外频率有着更多的相似之处与无线电波。为了适应这些差异,传感器制造商采用一系列不同的技术。

 

 

 

热释电

运动探测器,夜视仪和热成像设备上使用的一种物理现象称为“热电”意义上的远红外辐射。当光子频率范围内的远红外光谱是由热释电材料的小芯片的吸收,导致温度上升引起的电位差,形成在表面。导电金属连接到芯片的任何一方(S)可以被转换成一个电脉冲装置的电路中的电位差。这个脉冲测量翻译成一个视觉或电气信号。

 

热电

有耳扫描温度计,远红外传感器利用热电装置被称为“热电偶”来衡量目标和周围的区域之间的温度差。而不同的热电偶在特定温度下最好的作品,他们都有相同的基本机制:传感器的两端温差引起热电偶产生一个特定的电压水平。

 

热电远红外传感器,该传感器的一端从辐射屏蔽使其温度均衡与空气温度。该传感器的另一端对准目标。这一目标端设有特殊的放大镜,将所有发出的远红外辐射到传感器。这枪的光子引起的传感器温度增加。

 

基于温差热电偶,将产生一个恒定的电力设备的电路措施水平,表现在数字读出。

 

光的偏振

用于天文学,光偏振远红外传感器基本上是大量修改热电器件。除了能够穿透尘埃和其他天体的物质,可见光无法,远红外光可以用来识别特定的原子。远红外天文台如ISOPHOT可以用特殊的过滤器,只允许某些原子发射出的通过频率调整。这种方式,传感器不仅可以在一个特定的区域看到物质的密度的物质原子结构和。

 

 

 

 
 
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