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紅外熱成像探測器工作原理是使用光電設備來檢測和測量輻射,并在輻射與表面溫度之間建立相互聯系。所有高于絕對零度(-273℃)的物體都會發出紅外輻射。物體表面對外輻射熱量的大小,熱敏感傳感器獲取不同熱量差,通過電子技術和軟件技術的處理,呈現出明暗或色差各不相同的圖像,將輻射源表面熱量通過熱輻射算法運算轉換后,實現了熱像與溫度之間的換算。紅外熱成像探測器可應用于安防、監控、車輔、手機、智能制造、智能家居等領域。
不需要制冷機或液氮對芯片進行制冷,探測器體積小,性價比高,適用于紅外探測器相關的民用領域。
NETD在技術參數表上被稱為“熱靈敏度”,是衡量紅外探測器系統性能的重要指標之一,它與總體大氣透過率、探測器性能參數等因素有關。
紅外成像是以紅外線輻射(溫差)為信號進行接收成像,作為無用的信號,噪聲高時,紅外芯片成像不清晰,或者分辨不出溫差,無法成像。
描述測器探測輻射的能力的下限。由于噪聲存在,當輻射小到它在探測器上產生的信 號完全被探測器噪聲所淹沒時,探測器就無法檢測輻射信號。當探測器輸出信號等于探測器噪聲時,入射到探測器上的輻射功率定義為噪聲等效功率。在設計系統時通常要求最低可探測功率(靈敏度)數倍于噪聲等效功率,以保證系統有較高的探測概率和較低的虛警率。
由于紅外探測器存在惰性,因此對紅外輻射的響應存在一定的滯后。當以恒定的輻照強度照射 探測時,探測器的輸出信號從零開始逐漸上升,經過一段時間后才可以達到穩定值。
響應時間的物理意義是:當探測器受到紅外照射時,輸出信號上升到穩定值 63%所需要的時間。響應時間越短,響應越快,該指標直接 影響系統設計中的幀頻。當幀頻對應的時間小于響應時間,新的信號還不能達到預定的穩定輸出值,上一幀的 信號還沒有釋放完,因此不能得到準確清晰的圖像。幀率是制冷型探測器和非制冷型探測器性能的主要差別之一,制冷型探測器的幀頻更高。
描述紅外光電探測器接受的入射紅外信號與輸出的電信號之間的對應關系。紅外探測器的響應率定義為單位輻射功率入射到探測器上轉換為電信號的能力。響應率越大說明探測器對入射紅外輻射信號的響應程度越強烈,但是這并不能說明該探測器的探測能力或是靈敏度就越高。
紅外探測器的性能參數主要有響應度、噪聲等效功率、探測率、比探測率、光譜響應特征、響應時間、響應頻率、噪聲等,其中最重要的是陣列規模、NETD、像元間距。