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红外探测技术的应用与发展

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红外探测技术的应用与发展
作者:孟雪古筝
发明内容红外线检测技术探测来自目标发射的红外辐射,跟踪,预测,进行预测,高科技技术用于识别有关检测的目标分析的详细信息。
红外探测技术和激光技术竞争发展,并广泛应用于军事领域。
在世界一半以上的发展中,目前的红外技术已经渗透到生命安全和军事生产工程的各个方面。
在这篇文章中,用红外探测技术的原理相关的理论,介绍了一些最常见的具体技术应用,最后总结了这一趋势的未来发展方向。
【关键词】随着红外技术和红外探测技术红外制导的物理学的发展而发展,红外探测能够穿透军事,生产技术,安盛的生命。
例如,由于导弹和作战作战平台的雷达探测面积急剧减少,只有红外探测系统将能够准确地捕捉这些高速空中目标。在施工期间的矿井,基岩被实时地通过使用高温红外热照相机中,为了检测危险的岩石的裂监测,电源将检测的安全运行,以避免自愿。在红外线检测的隧道,岩石开挖可以用来检测水中,以便在红外辐射之间的能量差,以确定是否存在不良地质。
下面的文件,原则,基本理论,分析的红外探测技术,有的注重典型红外探测技术的类型,最后,总结了该技术的未来发展趋势。
1红外探测技术原理和红外探测器1型。
1个红外线检测原理和技术的基本原理检测目标和背景之间的红外的差,通过该差形成的图像反映目标的详细信息。红外探测技术将根据这一原理完成探测或跟踪任务。
任何对象,但其温度发出红外线每当大于零,所述不同部分的温度是不同的,由于光强是不同的红外辐射器发送一次这些不同的辐射特性。它在空气渗透后进行光电转换,成为人眼可见的图像。
这是红外探测技术的原理。
关于红外探测技术的理论包括光度学和光能传递。
从简单的意义上讲,光度测量不是物理解释。它基于人眼辐射在眼睛中产生的视觉,仅限于对可见光的研究。
辐射基于辐射能量,几乎没有限制,适用于整个电磁波。
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两个红外检测器的红外检测器是转换红外线不可见到可测量的信号的光敏器件的一个常见的类型。
探测器是红外系统的重要核心组件,用于探测,识别和分析所接收的红外信息。
根据探测器的工作机理,它可以分为两类:热探测器和光子探测器。
热探测器必须检查造成的红外辐射可能不出现或出现温度差,敏感元件精确地反应以该温度差。
优点是响应带宽,可在室温下正常运行,使用方便。
一些半导体材料在红外辐射下产生光子效应。光子探测器建立在这个原理之上,所用材料的电性能也相应改变。
您可以通过分析电气特性的变化来确定红外辐射的强度。
根据工作原理,可分为外部光电和内部光电探测器两种。2几种红外探测技术的应用和发展趋势2。
1各种红外探测技术的应用红外探测技术的独特优势:红外线是隐形的。
良好的灵敏度,优异的环境相容性,被动接受系统,抗干扰性强,体积小,重量轻,功耗低,可以揭示伪装的目的,分辨率优于微波炉它广泛应用于红外夜视,红外探测,红外制导等方面。
(1)红外探测和监测:红外线识别监控,主要包括监视空间,空气,对红外线检测的地面上,它可分为有源器件和根据工作模式的无源器件。
IDRS(红外线检测器),监视卫星配备有监控任务,安全装置配备有警告任务,救援直升机与救援任务,并监控系统与军舰,有广泛的应用。设备
(2)红外指南:使用红外目标,使导弹自动接近目标提高碰撞率。
红外导航仪的典型工作方法是空气,空气和地球,反坦克导弹。
红外焦平面显示器引导技术由于其识别食物的高能力而具有非常高的命中率。
基于检测红外探测器,红外图像引导检测红外线透镜,图像的质量是高的和补充,而电视指南是有限的,不能制成的功能的缺点。夜视很糟糕。这是红外导航的重要发展。
(3)红外隐形:红外辐射的不可见性,使得它不能被预测的敌人,主要是抑制靶的辐射能,由弱化。
只要对象物的表面温度高于绝对零度(-273°)时,总是有热辐射的特征发射能量到外部。因此,红外线被设定为跟踪军事目标的特征。
但是,在大气中某些组分具有衰减的红外辐射的吸收的效果,它削弱了颗粒也红外辐射在大气中悬浮物的强度。
隐身飞机采用隐形红外技术,但其温度高于背景温度仍可检测。
(4)红外对抗:大飞机和直升机,以保护他们免受红外制导导弹的威胁,红外对抗系统发展迅速。基于激光的多频带对抗系统保护直升机,保护直升机,攻击飞机,定向红外保护系统保护战斗平台免受导弹发热,防止导弹威胁发热。
(5)检测和预测:该检测和预测应用主要用于辐射通量的测量,目标温度的测量,目标方向的测量和光谱分析。
红外探测技术广泛应用于岩溶探测和钻井隧道预测。传统的雷达检测方法工作时间长,检测距离短,精度低。
红外探测技术可以大规模应用于预测地质灾害。在钻探隧道岩石时,周围的岩石形成一片红外线。红外场收集能量,脉冲和方向等信息。岩石内部的地质信息以红外线的形式传播,提高了钻井工程的安全系数。
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2发展趋势预测(发展分析)随着红外技术的快速发展,红外设备需要更高的使用要求。通过检测目的,最小可检测剂量,噪声等检测灵敏度高。位置跟踪精度开发了智能功能的精确防干扰功能。由于上述要求的变化,红外设备在操作机构,结构设计和信号处理方法方面进行了必要的改进。
探测器从单元演变为多线矩阵,区域矩阵,单位面积从信号调制机制减小到扫描机制,从单场到场。从简单的信息到获取和处理多条信息有各种各样的愿景,这是未来发展的必然趋势。
3.结论红外长波红外线的红外线检测技术从单波段多波段发展以及复杂的检测技术的发展和红外线检测数据的融合,视图红外线检测技术的应用点,是一个非常乐观和红外物理技术,继续技术创新,红外探测灵敏度,位置跟踪精度,抗干扰性能等。它们将得到极大改进,未来将推出更广泛的红外探测发展世界。
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