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長波CMOS LWIR紅外熱成像的優勢

在夜間觀察遇到的最大難點是光強不足及對比度差,在夜視技術沒出現之前或技術不發達時,單憑人眼是很難在夜間觀察目標及環境的。



長波LWIR紅外成像夜視技術分類:微光夜視、紅外夜視,激光夜視。用于夜間觀察的微光和紅外夜視裝置一般由信號接收、轉換、處理和顯示等部分組成。實現夜間觀察不同的技術方案,都要在這四大部分上反映出來。



在微光圖像增強器中,用光電陰極將微弱的可見光和近紅外光圖像轉換成相應的電子密度圖像,其光陰極是連續和均勻的一個薄膜。在熱像儀中,用若干個分離探測元組成的探測器列陣將紅外光轉換成電信號。


長波CMOS LWIR紅外熱像儀的另一項優勢是有較寬的溫度范圍。我們看到長波CMOS LWIR紅外熱像儀的啟動溫度量程為-20°C至150°C,需要1次積分時間。為獲得同樣的溫度范圍,中波紅外InSb探測器需要循環(超幀)3次積分時間,每個積分時間代表不同的溫度量程。為了超幀獲得完整的-20℃至150℃溫度范圍需要循環通過3個溫度范圍,這導致熱像儀每捕獲3幀僅獲得一張超幀圖像。這意味著校準熱像儀時須付出3倍工作量并且總幀頻減少1/3。


圖1:30°C理想黑體的光譜發射功率


我們發現有另一個值得注意的點:長波紅外熱像儀未安裝減光鏡之前能測量更高的溫度范圍。LWIR熱像儀在安裝減光鏡之前最高測量650℃,而中波紅外InSb熱像儀在安裝減光鏡之前僅能測量最高350℃。這僅是在長波紅外波段運行的CMOS LWIR與在中波紅外波段運行的InSb的部分功能。



與其它長波紅外制冷型熱像儀相比,長波紅外CMOS LWIR非制冷熱像感應器一項最出色的特性是不需要通過冷卻顯著提升均勻性和穩定性,尤其是與長波紅外MCT熱像儀相比。長波紅外MCT探測器通常具有較差的均勻性和穩定性。因此,每當用戶打開長波紅外MCT熱像儀,上一次執行的均勻性校正都需要更新。


長波紅外LWIR探測器材料和 SenXor TM 專利是一種極具吸引力的高性價比材料,與中波紅外InSb和長波紅外MCT材料相比具有更短的積分時間和更寬的溫度量程,CMOS LWIR熱像設備擁有比現行長波紅外MCT熱像儀更優異的均勻性和穩定性。


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