640×480非制冷红外探测器的测试
研制ULIS公司640×480非制冷探测器的非标SOIC管脚的无应力接口装置,解决了批量测试中非标SOIC管脚的精确连接问题,减少对被测探测器管脚的损坏。编制探测器工作所需要的偏压和时序,保证探测器正常工作。采用LAKESHORE温度控制器,保证非制冷红外探测器焦平面工作温度的精度控制在8 mK以内。采用MATLAB编制了测试软件,对采集的数据进行处理,得到满意的结果,解决了现有测试系统不能处理512×512以上面阵焦平面探测器数据的问题。
光引信中红外探测器的测试
根据gb/t13584-92文件标准,研究了激光引信红外探测器的参数测试系统,分别对灵敏度、响应时间、视场角、静态噪音等参数进行了测试。结果表明,该系统具有较高的测试精度和重复精度,能满足生产线上的要求。
一种新型红外探测器的介绍——量子点红外探测器
本文简单介绍了半导体量子点材料的基本性质及相应的红外探测器的工作原理,并举例讨论了几种典型的量子点红外探测器的结构。最后,对量子点红外探测器的主要优点进行了总结。
平面型24元InGaAs短波红外探测器
设计了带有保护环结构的平面型24×1ingaas线列短波红外探测器,利用n-i-n+型inp/in0.53ga0.47as/inp外延材料闭管扩散制备了平面型探测器。lbic测试显示光敏元没有明显扩大,保护环起到了有效的隔离效果;i-v测试表明器件的优值因子r0a约4.2×106.cm2,在-0.1v反向偏压下的暗电流密度约22na/cm2,拟合得到的理想因子接近1,说明正向电流成分主要为扩散电流;在室温20℃,器件的响应光谱在0.9~1.68μm波段范围,其平均峰值电流响应率为1.24a/w,平均峰值探测率为3.0×1012cm.hz1/2/w,量子效率接近95%,响应的不均匀性为2.63%。
被动红外探测器(枫叶DG467)
被动红外探测器(枫叶DG467)
红外探测器暗电流测试方法研究
在红外集成光电系统中,暗电流及其噪声作为衡量探测器性能的关键指标,在工程上对其进行实际测试具有重要的意义。从工程角度提出了红外探测器暗电流的测试及分析方法。其主要思想是在红外成像系统中,通过改变黑体温度及积分时间,得到不同的拟和曲线,进而通过本文提出的方法计算出探测器的暗电流。
多元红外探测器均匀性自动化测试
针对光导型多元红外探测器特性,研制了红外探测器均匀性自动化测试系统。本文介绍了测试系统的组成及相应的软件,阐述了工作原理、控制策略及数据处理技术。测试结果表明系统设计合理、工作稳定,具有精确控制和抗干扰能力。
红外探测器(20201012150920)
红外探测器(20201012150920)
红外探测器安装图
红外探测器安装图: 门磁安装图: 使用方法: ●首先把红外探测器安装在高约1.5~2.5米的地方,打开电源开关。安装时, 应调整探测器的倾斜角度,以使其探测距离最远。 ●按遥控器布防键,主机发出“嘀”声,约延时20秒后探测器进入布防状态, 有人进入监控区,主机即刻报警(人体横切探测器走动时,灵敏度较高)。每 次触发报警时间约为60秒,再次进入监控区,再次报警。 ●遇到紧急情况,按遥控器求救键,这时,探测器无论是处于布防或撤防状态, 即刻紧急报警求救。 ●探测器处于报警状态或紧急报警状态时,按遥控器上的撤防键,则立即停止 报警,并且有人在监控区活动也不报警。 安装指南: 1。探头应避免直对门窗口,以免误报; 2。应调整探测器的倾斜角度,以使其探测距离最远; 3。探头的菲妮尔透镜应保持干净,不能有遮挡物体; 4。探头应远离冷热源,例如空调出风口、暖气、冷气机等 5
法国的碲镉汞红外探测器
0引言在法国,碲镉汞的研究与发展已经有25年多的历史了,这项工作是该国sofradir工业集团公司和cea-leti公共实验室之间通过大力协作进行的。为了缩短该技术推向市场的时间,sofradir工业集团公司和cea-leti在grenoble地区成立了一个联合实验室(defir)。目前在该地区大约有600人在从事红外探测器的研制工作。碲镉汞红外探测器技术获得良好评价已经
红外探测器成像实验研究
红外探测器广泛应用于多光谱成像系统中,文章提出并建立了一种红外线阵时间延迟积分探测器的成像实验系统,阐述了成像系统的工作原理,对影响成像质量的两个主要因素电子稳像与自动对焦进行了深入分析。利用高精度直流测速机确定了转台转速与探测器的行转移频率,采用卡尔曼滤波算法滤除了测速机带来的噪声,提高了速度匹配精度。在分析比较红外相机四种检焦方法的基础上采用视频信号幅度法进行检调焦。在国家光学机械产品质量监督检验测试中心实地搭建了成像实验系统,并分别对5.3,6.4和9.2mm宽度靶标成像。实验结果表明,采集到的原始靶标纹理清晰,照相分辨率达到了每毫米11.3对线,达到了实验预期目的。
红外探测器分类及应用
红外探测器分类及应用 红外探测器是能对外界红外光辐射产生响应的光电传感器,是目前传感器 领域发展的重点之一。利用它制成的探测器是军事、气象、农业、工业、医学 等方面需要的设备,它涉及物理、材料等基础科学和光学、机械、微电子和计 算机等多学科领域的综合科学技术。 按照工作机理分类: 热探测器和光子探测器的分类和特点 ·光子探测器:光子探测器的工作机理是利用入射光辐射的光子流与探测器材料 中的电子互相作用,从而改变电子的能量状态,引起各种电学现象,这种现象 称为光子效应。光子探测器有内光电和外光电探测器两种,后者又分为光电 导,光生伏特,光电发射型,光磁电型等四种。 ·热探测器:红外热探测器的工作原理是利用辐射热效应。探测器件接收辐射能 量后引起温度升高,再由接触型测温元件测量温度改变量,从而输出点型号。 热探测器主要有四类:热电堆,热释电型,和气体型。 光子探测器和热探测器的分类和
主动被动红外探测器
主动/被动红外探测器 系统的基本组成红外线报警器是利用红外线的辐射和接收技校构成的报警 装置。根据工作原理,又可分为主动式和被动式两种类型。 (1)主动式红外探测器 主动式红外探测器是由收、发装置两部分组成。发射装置向装在几米甚至于 几百米远的接收装置辐射一束红外线,当被遮断时,接收装置即发出报警信号, 因此,它也是阻挡式报警器,或称对射式探测器。通常,发射装置由多谐振荡器、 波形变换电路、红外发光管及光学透镜等组成。振荡器产生脉冲信号,经波形变 换及放大后控制红外发光管产生红外脉冲光线,通过聚焦透镜将红外光变为较细 的红外光束,射向接收端。 接收装置由光学透镜、红外光电管、放大整形电路、功率驱动器及执行机构 等组成。光电管将接收到的红外光信号转变为电信号,经整形放大后推动执行机 构启动报警设备。主动式红外报警器有较远的传输距离,因红外线属于非可见光 源,入侵
红外探测器的高频测试
研究了长波8~15μm波段,阻值大于440ωmct光导红外探测器,探测率在10khz,14μm大于4×1010cm·hz1/2/w,在1khz和10khz中心频率下的噪声测试,中波5~8μm红外光伏型insb器件,探测率在25khz,8.26μm大于1×1011cm·hz1/2/w,在1khz和255khz中心频率下的噪声测试,并对器件信号进行了测试。信号和噪声测试是在124a锁相放大器测试系统测试,对124a测试系统的不确定度进行了分析,并与动态信号分析仪35670a对器件在0~50khz频谱范围的噪声进行了测试和比较。实验结果表明,高阻值的光导器件在1khz和10khz中心频率下噪声相差约1.4倍,光伏型insb器件在1khz和15khz中心频率下噪声相差约1.5倍,信号测试结果在1khz下和3khz中心频率下变化不超过3%。通过测试和比较,对高频下的测试给出了建议。
如何测试被动红外探测器?
1、从图中的探测器的阴影区为一个探测区域,这样只有穿越探测区域时才会触发探测器,所以测试时,只有横切(穿越)探测区,探测器才会报警,否则,就会误认为该探测器的灵敏度低,结果擅自调高灵敏度,导致探测器频频误报。
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职位:BIM技术工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林