热成像技术根据斯特藩-玻尔兹曼定律检测物体的表面温度和地下热活动。如果具有更精细的热灵敏度,即噪声等效温差 (NEDT),该技术的影响将更为深远。目前推进 NEDT 的努力都集中在使用更好的相机来改善辐射信号的记录,从而使该数字接近路线图的末尾,即 20 到 40 mK。在这项工作中,我们采用了一种独特的方法,使表面辐射对物体微小的温度变化敏感。在金属-绝缘体转变与结构中的光子共振的共同作用下,热成像敏化剂 (TIS) 的发射率在预编程温度下急剧上升。使用 TIS,NEDT 提高了 15 倍以上,可在接近室温的个位数毫开尔文分辨率,使环境热成像能够用于广泛的应用,例如原位电子分析和早期癌症筛查。
热成像技术根据斯特藩-玻尔兹曼定律检测物体的表面温度和地下热活动。如果具有更精细的热灵敏度,即噪声等效温差 (NEDT),该技术的影响将更为深远。目前推进 NEDT 的努力都集中在使用更好的相机来改善辐射信号的记录,从而使该数字接近路线图的末尾,即 20 到 40 mK。在这项工作中,我们采用了一种独特的方法,使表面辐射对物体微小的温度变化敏感。在金属-绝缘体转变与结构中的光子共振的共同作用下,热成像敏化剂 (TIS) 的发射率在预编程温度下急剧上升。使用 TIS,NEDT 提高了 15 倍以上,可在接近室温的个位数毫开尔文分辨率,使环境热成像能够用于广泛的应用,例如原位电子分析和早期癌症筛查。
相变的材料由于其急剧依赖于温度的特性而有希望,并且在光学开关和传感技术中具有很高的潜力。在此类材料中,二氧化钒(VO 2)是最实用的,因为其过渡温度接近室温。基于VO 2的基于电阻率的基于电阻率的较大温度系数来检测红外辐射。但是,为了达到较大的灵敏度,活跃的辐射吸收区域必须足够大,以允许VO 2吸收的入射辐射的足够温度积累,从而需要大的像素尺寸并降低降压测定量测量的空间分辨率。此外,在大多数应用程序中,VO 2材料的吸收未针对特定频段进行优化。另一方面,可以对等离激元纳米构型进行调整和设计,以选择性,有效地吸收入射辐射的特定带,以用于局部加热和热成像。在这项工作中,我们建议将血浆纳米结构与vo 2纳米线结合在一起,以扩大由于热变化而导致阻抗变化的斜率,以达到更高的敏感性。我们通过提出的检测器对中红外电磁辐射吸收的数值分析显示,该检测器显示等离子吸收剂接近完美的吸收。此外,由于底物在热分布中起着很大的作用,预计热堆积和纳米线抗性变化是不同的底物。我们还讨论了拟议设备上VO 2纳米线的制造。我们通过我们的新型降低测量器显示出高灵敏度和超低噪声等效温度差异(NEDT)。
Thermal Sensor & Optics Array Format (NTSC) 640 × 512 Detector Type Long-life, uncooled VOx microbolometer Pixel Pitch 17 μm Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz or PAL: 25 Hz / 8.3 Hz Optical Characteristics Model FOV Focal Length F/# 669 69° × 56° 9 mm F1.4 644 44° × 36° 13毫米F1.0 625 25°×18°25毫米F1.1 617 17°×14°×35 mm F1.1 612 12°×10°×10°50 mm F1.2 610 10°×8.2°×8.2°60 mm F1.2 608 8.6°×6.6°×6.6°75 mm for1.17.5 rangertry for 1.5 complars for1um for1um for1.17.5 comprild consextral formral formral formral formral formral for1um formands Spectrral formral formral formral formran (NEDT)<30 MK @ 25°C(77°F)F#1.0可见光照明摄像机传感器类型4K 2160P(3840×2160)光学特性模型默认FOV FOV焦距F/#669 98°×55°×55°×55°3.6-10 mm 1.5°1.5 -2.5-2.8 644 63°×35555555555-1.8 62-16-1.8 63°×33°MM MM MMMMMM MMMMMM ×20°9-22毫米1.4-1.7 617 24°×14°13-55毫米1.6-2.2 612 17°×10°×13-55毫米1.6-2.2 610 14°×8°×8°×8°13-55 mm 1.6-2.2 608 11°×6°×6°13-2.2 luntivity and IDETITION and IDETITY 0.2 lixt and IDETITY 0.2 lindiv tivide and lintivity and Iteide 0.2 lunt lunt tide Iteide and Iteide 0.2 lund Iteide and Iteide 0.2 lund lunt lunt (@(f1.6 agc on,30 fps)b/w:0.10 lux(@(f1.6 agc on,30 fps)可见帧速率30 Hz hz 264/h.265或m-jpeg的独立渠道或M-jpeg(除外4K),可见和热流分辨率分辨率和热流分辨率:热流:热:vga(640×51)(640×51), 4K(3840×2160),1080p(1920×1080),720p(1280×720)&VGA(640×480)次级流:热:Thermal:VGA(640×512),QVGA(320×256),可见(320×256) (640×480)热图像设置
Acronyms ADC A nalog-to- D igital C onverter AIRS A tmospheric I nfra r ed S ounder AMSU A dvanced M icrowave S ounding U nit ATBD A lgorithm T heoretical B asis D ocument ATMS A dvanced T echnology M icrowave S ounder CCA C ircuit C ard A ssembly DN D ata N umber DPLX D i pl e x er EDR E nvironmental D ata R ecord EOS E arth O bserving S ystem EU E ngineering U nit EUMETSAT E uropean O rganization for the E xploitation of M eteorological S atellites GEO GEO location HAMSR H igh A ltitude M MIC S ounding R adiometer HIRS H igh resolution I nfrared R adiation S ounder HKPG H ouse K ee P in G IF I ntermediate F requency IMAS I ntegrated M ultispectral A tmospheric S ounder IMF I nstantaneous M easurement F requency IDPS I nterface D ata P rocessing S egment IR I nfra r ed LO L ocal O scillator LNR L ow- N oise R eceiver MHS M icrowave H umidity S ounder MMIC M onolithic M icrowave I ntegrated C ircuit MSU M icrowave S ounding U nit MUX MU ltiple X er MW M icro W ave MXR M i X e R NASA N ational A eronautics and S pace A dministration NEDT N oise- E quivalent D ifferential T emperature NGES N orthrop G rumman E lectronic S ystems NOAA N ational O ceanic and A tmospheric A dministration NPOESS N ational P olar-orbiting O perational E nvironmental S atellite S ystem NPP N POESS P reparatory P roject PLLO P hase L ocked L ocal O scillator POES P olar-orbiting O perational E nvironmental S atellite PRT P latinum R esistance T图仪质量计q quality a sessment qc q otaly c introl rdr rd a a a a rf ecord rf rf r adio fre ffe rfe r adimeter f ront e nd s s urface s urface a coustict w ave