320×256短波红外焦平面温控系统设计与应用

来源 :红外与毫米波学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:beehall
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
针对碲镉汞红外焦平面需要在恒定低温条件下工作的要求,设计并实现了基于热电制冷技术的红外焦平面 温控系统。该温控系统具有体积小、响应速度快、可控性好及温控精度高等特点,满足设计要求。实验结果表明, 该温控系统可使短波红外焦平面在195K时长期稳定工作,温控精度优于0.1℃,焦平面暗电流及噪声水平均有明 显改善。
其他文献
Distance resolutions and noises are analyzed experimentally for long-range three-dimensional (3D) active imaging systems that have signal-to-noise ratios (SNRs) more optimal than 30:1. Findings indicate that the photon shot noise primarily determines the
提出利用平面倾斜条纹(Slanted-fringe)透射体全息光栅等光强的0级和1级衍射光实现蝶互连网络中的直连和交连。在红敏光致聚合物干版上制备出了这种光栅互连器件,并给出了这种器件的设计原理和制备方法。
实验发现飞秒激光单步刻蚀的光纤微腔两个反射壁与纤芯轴向并不完全垂直,微腔形状与飞秒激光经显微物镜聚焦后的焦点相对于光纤的位置有关。当激光经显微物镜聚焦于光纤侧表面时,刻蚀的微腔形状近似V型。与常规的光纤法布里珀罗(F-P)腔相比,V型光纤微腔干涉谱出现了自由光谱范围、微腔光损耗以及干涉条纹对比度与波长有关等反常现象。通过引入倾斜因子概念,构建了V型光纤微腔模型,推导出V型F-P腔干涉公式,初步建立了V型光纤微腔干涉理论。利用该理论研究了V型光纤微腔的干涉谱特性,数值模拟了不同倾斜度对光纤微腔干涉谱的影响。
期刊
加州理工学院的研究者们演示了一种采用无源位相共轭腔镜的连续波氩离宇激光器。
期刊
设计了基于时间波长交织技术的多通道连续型光子时间拉伸模数转换(PTS-ADC)系统。研究了互补型双马赫-曾德尔调制器(MZM)结构对多通道连续型PTS-ADC的性能影响。通过理论推导验证了互补型双MZM抑制PTS-ADC中二阶谐波产生的原理。设计了一种基于互补型双MZM的连续型PTS-ADC系统,利用Optisystem软件对该系统进行仿真研究,对频率为6 GHz的射频(RF)信号进行模数转换。仿真结果表明,基于互补调制的多通道连续型PTS-ADC系统可以对RF信号实现降频处理及连续采样,实现了4.69的
基于三维位移测量在工程技术领域的必要性和重要性,开展了单摄像机和数字图像相关相结合的三维刚体位移测试方法的研究。基于图像位移场矢量中心和斜率与面内和离面位移的分别对应关系,采用最小二乘拟合法分离图像位移场的常量项与一次项,据此,可实现物体三维位移分量的有效分离。以针孔摄像机成像模型为基础,开展了数值模拟及硅片平移实验,发展了与三维刚体位移对应的散斑图模拟方法,验证了基于仿射变换的相关迭代法的精度和适用性。数值模拟与实验结果验证了数字图像相关方法用于实现物体三维刚体位移重构的可行性和优越性,最大测量误差为5
在已有的激光三角测厚技术的基础上提出了激光三角宽度测量的数学模型。模型认为宽度测量分辨率与被测试件宽度无关,与被测试件厚度存在线性关系,当激光和相机光轴的夹角满足一定条件时,宽度分辨率是个常数,此时模型精度最高。利用这个模型结合数字图像处理技术对九种常见规格的锯材试件进行504个样本宽度检测,结果显示毛边锯材外材面宽度识别相对误差率不到0.12%,误差均值在0.13mm以内,所提模型是一种高精度新
在需要高强度短光脉沖的光学装置领域里,激光的特性使其发挥了独特的作用。固态激光可以将脉沖持续时间控制在10~20毫微秒内,而其强度又远远超过绝大多数照相光学装置所需的强度。激光的时间相干性避免了光学系统色差所引起的问题,亦使实验者能避免实验本身所发出的光线。
期刊
At present, gold nanoparticles (GNPs) are widely used in biomedical applications such as cancer diagnostics and therapy. Accordingly, the potential toxicity hazards of these nanomaterials and human safety concerns are gaining significant attention. Here,