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氧化钒和非晶硅红外探测器技术区别

氧化钒和非晶硅红外探测器技术区别红外探测器是红外热成像系统的核心,其广泛应用在安防监控、工业、交通、医学等领域。目前,非制冷红外焦平面探测器的主流敏感材料是非晶硅(a-Si)和氧化钒(VOx),本文将从生产工艺、薄膜种类、技术积累时间、薄膜性能指标、器件技术指标等方面对比两者的异同。一、 相同点1. 生产工艺微测辐射热计技术与CMOS工艺兼容,能够与CMOS读出电路单片集成,可基于半导体制造工艺进行大规模生产。2. 薄膜种类两者的薄膜都属于半导体热敏薄膜(红外热敏薄膜),薄膜TCR(电阻温度系数···

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红外摄像头能穿墙壁或玻璃吗

红外摄像头能穿墙壁或玻璃吗自然界中,任何高于绝对零度 (-273.15 °C) 的物体都会向外辐射红外线,红外线属于不可见光,红外探测器就是借助目标与背景的温差来成像的,如果目标与背景的温差越大,则更容易被探测器识别出来。基于红外热成像的成像原理,经常有人会问到红外摄像头能穿透墙壁或者玻璃吗?红外线不能穿透墙壁,这是因为墙壁具有一定的厚度,它阻挡了目标向外辐射的红外线,换句话说,它隔绝了目标透过墙壁的温度,探测器自然不能检测到室内的目标。因此,红外摄像头不能穿透墙壁。红外线也不可以穿透玻璃,与墙···

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医用红外热成像技术

医用检测领域用红外热成像的优势在众多成像技术中,医学红外热成像脱颖而出。 利用红外辐射原理,该技术不仅在安防监控、工业检测、智能家居等应用中广泛使用,而且在医疗检测领域也正在逐渐普及。 医学红外热成像技术是一种通过检测目标区域的红外辐射来获取温度信息的成像技术。与其他成像诊断技术相比,它具有无辐射非介入、实时监测、价格实惠、适用范围广等优势。无辐射非介入医学红外热成像技术无需使用离射线或辐射,避免了放射性辐射对患者的影响,是一种非介入性的成像方法。实时性红外检测医学红外热成像可以提供实···

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红外热成像光学镜头

红外热成像光学镜头红外光学镜头是红外光学系统重要的组成部分,它直接影响到红外热像仪的性能。红外光学镜头将景物主动发出的红外辐射收集起来,再经过红外探测器将红外辐射转换成电信号,经过视频处理等流程在显示器上呈现出物体的热图像。本文主要通过红外光学系统的焦距、视场角、相对孔径、F数、材料等参数带你详细了解。一、红外光学系统的焦距红外光学镜头有多种分类。焦距是指透镜的光心到光聚集焦点的距离,它直接决定红外热成像设备的探测性能和体积重量。根据焦距能否变动分为定焦镜头和变焦镜头。根据不同的应用场景可分为长···

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中波和长波制冷红外探测器区别

中波和长波制冷红外探测器区别制冷红外探测器目前主流波段是中波和长波红外探测器,那么客户在选择红外探测器的时候经常会疑惑什么样的场景选择中波制冷红外探测器,哪些场景又该选择长波制冷红外探测器呢?中波和长波是根据探测的响应波长而划分的,由于两者响应波长不同,因此在一些方面存在着差异。本文从响应波段、穿透能力等维度为你揭晓中波和长波制冷红外探测器的区别。 一、响应波段范围它们最本质的差别就是波长范围不同,中波波长范围为波长范围为3~5μm,长波波长范围长范围为8~14μm。 二、适···

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红外热成像和红外测温

红外热成像和红外测温红外热成像设备通过感知物体主动发出的红外辐射进行成像和测温功能。通常红外热成像仪或者红外夜视仪都有固定的探测波段,例如目前主流的非制冷红外探测器的响应波段通常是8-14微米的长波,中波制冷红外探测器的响应波段是3-5微米,长波制冷红外探测器的响应波段也是8-14微米。根据普朗克定律,温度越高的物体,其散发出的红外辐射能量峰值波段越短,所以千亿国际平台在选用红外热像仪的时候,要根据观测物体的温度区间,来选择对应的不同波段的红外热成像整机设备。红外热像仪的核心器件是红外探测器或者红外机芯···

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