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サーマルビジョンのどのような種類があります

?すべてのオブジェクトは、電磁放射を放出します。放射線の波長は、温度に依存します。太陽は、例えば、5,000ケルビンの温度を有し、約550ナノメートル(nm)、可視スペクトルの真ん中にピシャリ軽くたたくのピーク波長を有する放射線を出します。このような飛行機、自動車、人体などのクーラーのオブジェクトは、また、放射線を放出するが、はるかに長い波長で、約8または9マイクロメートル(UM)をピークに。サーマルイメージャは、私たちはこれらの目に見えない波長を見てみましょう。赤外線スペクトルは、赤外線スペクトル
株式会社、ちょうど光のように、波長の範囲をカバーしています。

電磁波は低エネルギー電波を介して高エネルギーガンマ線から延伸エネルギースペクトルをカバーします。電磁波によって運ばれるエネルギーは、その波長に依存します。ガンマ線は、ナノメートルの100分の1程度、またはメートルの億100分の1の波長を有します。電波は何メートル長い波長を持つことができます。これらの両極端の間では近く、中、遠赤外線です。約100ええと。

ログインMCT
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は水銀カドミウムテルルは半ばと遠赤外線カバー約2μmの(メーターの1000000分の2)からのスペクトルええと12 umの5からの放射線に敏感な半導体。これは、これらのは、人、建物、および自動車などのオブジェクトによって放出された波長であり、具体的ので」、熱赤外」と呼ばれる地域の中心です。ほとんどのMCT検出器は、液体窒素または機械的冷却器を極低温に冷却する必要があります。 MCTは非常に敏感でなく、高価で、比較的短寿命である。で
のInSb
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アンチモン化インジウムは、別の中旬に敏感半導体と遠赤外線波長であります。 InSbのは、最も一般的に5&マイクロ3で使用され、Mバンド。この中赤外域では、自動車の排気ガスからの信号と人体との間の差は、例えば、検出器のダイナミックレンジを意味し、予想される目標に合うように調整する必要があり、かなり大きいです。最適なパフォーマンスを得るために、ユーザは、ターゲットまたはホットターゲットからの信号が検出器に過負荷にならない低い利得を冷却する高感度利得との間で選択する必要があります。それでも、のInSb検出器は、多くの場合、「非冷却」が操作されているが、これは、彼らが道下極低温に冷却する必要がないだけということ---これらはすべてで冷却されていないという意味ではありません。これは彼らに、一般的に安く、MCTよりも信頼性が高くなります。

ログインマイクロボロメータ
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シリコンマイクロボロメータが原因で吸収された放射線の温度変化を測定する装置です。シリコンの薄い正方形を熱シリコン読み出しマイクロ回路上記の小さなシリコンポストに懸架されることにより単離します。温度の変化は、シリコンチップを介して吊り下げ正方形ではなく、伝導に当たる放射線に起因するものです。マイクロボロメータは、温度とその抵抗が変化します。理論的には、これらの検出器は、それらに当たる全ての放射線に敏感であるが、それらは7から14ええとに言い、与えられたスペクトル領域への対応を制限するために、フィルタ機構のいくつかの種類に設計されています。彼らは、InSbのような非冷却動作することができ、彼らはまた、まったく冷却なしに動作させることができます。これらの検出器は、フォトダイオードに比べて安価であり、ごくわずかに小さい感度で撮像することができる、同じシーンを。

ログインQWIP
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量子ウェル赤外光検出器は、特定のを有するように設計されていますエネルギー感度の、非常に狭いウィンドウ。これらの検出器は、半導体材料、最も頻繁にガリウム砒素の多くの薄層から製造されます。層の薄さは、それ自体がエネルギーのみの狭い範囲を吸収する閉じ込め構造、量子井戸を作成します。互いの上にわずかに異なる多数の層を配置することにより、検出器は、自動的に、各画素からの詳細なスペクトル情報を提供します。所定の温度で物体が互いに対して一つの波長の特定の比を有するので、それはより高い価格で来るが、シーンの温度の詳細については、他の技術からよりQWIPsから得ることができます。 QWIPsは比較的新しい技術であり、極低温で動作させなければならない。