红外传感器解析课件.ppt
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1、2022-8-1712022-8-17213.1 红外基础知识红外基础知识1.红外辐射概述红外辐射概述 俗称红外线,位于可见光中红光以外,是一俗称红外线,位于可见光中红光以外,是一种人眼看不见的光线种人眼看不见的光线 任何温度高于绝对零度的物体,都有红外线任何温度高于绝对零度的物体,都有红外线向周围空间辐射向周围空间辐射2022-8-173 波长范围大致在波长范围大致在0.75 m到到1000 m的频谱的频谱范围之内,相应于频率在范围之内,相应于频率在4 10143 1011Hz之间之间 红外线与可见光、紫外线等光线、红外线与可见光、紫外线等光线、射线射线和微波、无线电波一起构成了整个无限连和
2、微波、无线电波一起构成了整个无限连续的电磁波谱续的电磁波谱 在红外技术中,一般将红外辐射分为在红外技术中,一般将红外辐射分为近红近红外区、中红外区、远红外区和极远红外区外区、中红外区、远红外区和极远红外区四个区域。四个区域。2022-8-1742022-8-1752.红外辐射的物理本质红外辐射的物理本质 红外辐射的物理本质是红外辐射的物理本质是热辐射热辐射 物体的温度越高,辐射出来的红外线越物体的温度越高,辐射出来的红外线越多,红外辐射的能量就越强多,红外辐射的能量就越强 太阳光谱各种单色光的热效应从紫色光太阳光谱各种单色光的热效应从紫色光到红色光是逐渐增大的,而且最大的热到红色光是逐渐增大的
3、,而且最大的热效应出现在红外辐射的频率范围内效应出现在红外辐射的频率范围内 因此又将红外辐射称为因此又将红外辐射称为热辐射热辐射或或热射线热射线2022-8-176 实验表明,波长在实验表明,波长在0.11000m之间的电之间的电磁波被物体吸收时,可以显著地转变为磁波被物体吸收时,可以显著地转变为热能热能 可见,可见,载能电磁波载能电磁波是热辐射传播的主要是热辐射传播的主要媒介物媒介物2022-8-177 利用微波炉工作时,发出的微波,在穿透含水分利用微波炉工作时,发出的微波,在穿透含水分子的物品时,使水分子产生子的物品时,使水分子产生“共振共振”现象,水分子现象,水分子之间发生激烈的摩擦和碰
4、撞,所以产生了热量,加之间发生激烈的摩擦和碰撞,所以产生了热量,加热了含水的物品。微波炉工作波长热了含水的物品。微波炉工作波长0.12m0.12m左右。左右。要注意的是:用于盛装物品或者食物的容器,要注意的是:用于盛装物品或者食物的容器,绝绝对不可以用金属的制品对不可以用金属的制品或者含有金属物的或者含有金属物的“组件组件”或是或是“组合品组合品”,否则金属物或是金属制品会对微,否则金属物或是金属制品会对微波产生波产生“不正常的反射不正常的反射”或阻挡,轻则使加热不均或阻挡,轻则使加热不均或者无法加热,严重者则出现金属物表面因电磁效或者无法加热,严重者则出现金属物表面因电磁效应而出现应而出现“
5、电晕电晕”现象,重则使微波炉损坏。现象,重则使微波炉损坏。微波炉的工作原理微波炉的工作原理2022-8-178电磁炉工作原理电磁炉工作原理商用电磁炉工作原理图商用电磁炉工作原理图电涡流原理图电涡流原理图交变磁场在锅底产生涡电流,利用交变磁场在锅底产生涡电流,利用涡电流的热效应来加热食物。涡电流的热效应来加热食物。2022-8-1793.红外辐射在大气中传播时,由于大气中红外辐射在大气中传播时,由于大气中的气体分子、水蒸汽以及固体微粒、尘的气体分子、水蒸汽以及固体微粒、尘埃等物质的吸收和散射作用,使辐射能埃等物质的吸收和散射作用,使辐射能在传输过程中逐渐衰减在传输过程中逐渐衰减 空气中对称的双原
6、于分子,如空气中对称的双原于分子,如N2,H2,O2不吸收红外辐射,因而不会造成红外辐不吸收红外辐射,因而不会造成红外辐射在传输过程中衰减射在传输过程中衰减2022-8-1710 右图为通过一海里右图为通过一海里长度的大气透过率长度的大气透过率曲线曲线 红外辐射在通过大红外辐射在通过大气层时被分割成三气层时被分割成三个波段:个波段:12.5m,35m,814m,统称为,统称为“大气窗口大气窗口”这三个大气窗口对这三个大气窗口对红外技术应用特别红外技术应用特别重要,因为一般红重要,因为一般红外仪器都工作在这外仪器都工作在这三个窗口之内三个窗口之内2022-8-17114.红外辐射源红外辐射源 当
7、物体温度高于绝对零度时,都有红外当物体温度高于绝对零度时,都有红外线向周围空间辐射出来线向周围空间辐射出来 有一种材料,在任何温度下能吸收任何有一种材料,在任何温度下能吸收任何波长的电磁辐射,称黑体(绝对黑体)波长的电磁辐射,称黑体(绝对黑体)根据辐射源几何尺寸的大小,距探测器根据辐射源几何尺寸的大小,距探测器的远近,又分为面和点源的远近,又分为面和点源2022-8-1712 面源面源 一般情况下,把充满红外光学系统瞬一般情况下,把充满红外光学系统瞬时视场的大面辐射源叫做面源时视场的大面辐射源叫做面源 点源点源 没有充满红外光学系统瞬时现场的大没有充满红外光学系统瞬时现场的大面源叫做点源面源叫
8、做点源 太阳太阳2022-8-171313.1红外传感系统和光学系统红外传感系统和光学系统13.1红外传感系统红外传感系统各部分的工作原理或作用分别是怎样的呢?各部分的工作原理或作用分别是怎样的呢?2022-8-171413.2 红外探测器红外探测器1.红外探测器的分类与特点红外探测器的分类与特点 红外探测器有多种分类方法红外探测器有多种分类方法 温度:低温温度:低温 中温和高温中温和高温 响应波长响应波长:近红外、中红外和远红外:近红外、中红外和远红外 用途:单元型、多元阵列型和成像探测用途:单元型、多元阵列型和成像探测 探测机理:热探测型与光电探测型探测机理:热探测型与光电探测型将红外辐射
9、能转换成电能的光敏器件称为红外探测将红外辐射能转换成电能的光敏器件称为红外探测器,也称为红外传感器。它是红外探测系统的核心,器,也称为红外传感器。它是红外探测系统的核心,它的性能好坏,将直接影响系统性能的优劣。它的性能好坏,将直接影响系统性能的优劣。2022-8-1715红外探测器分类红外探测器分类2022-8-17162.红外传感器的性能参数红外传感器的性能参数(1)响应率)响应率 当当(经过调制的经过调制的)红外辐射照射到传感器的红外辐射照射到传感器的敏感面上时,传感器的输出电压与输入敏感面上时,传感器的输出电压与输入红外辐射功率之比红外辐射功率之比,叫做传感器的电压响叫做传感器的电压响应
10、率,记作应率,记作RR的单位为的单位为V/W。给出响应率时应说明工。给出响应率时应说明工作温度,和工作面积作温度,和工作面积PURSC2022-8-1717(2)光谱)光谱 表示传感器的电压响应与入射的红外辐表示传感器的电压响应与入射的红外辐射波长之间的关系,一般用曲线表示射波长之间的关系,一般用曲线表示 通常将响应率最大值通常将响应率最大值Rm所对应的波长称所对应的波长称为峰值波长为峰值波长 m 把响应率下降到响应值把响应率下降到响应值Rm的一半所对应的一半所对应的波长称为截止波长的波长称为截止波长 c,它表示红外传,它表示红外传感器使用的波长范围感器使用的波长范围2022-8-1718 红
11、外传感器红外传感器的电压响应的电压响应率曲线率曲线 1:热电传感热电传感器的电压响器的电压响应率曲线应率曲线 2:光子传感光子传感器的电压响器的电压响应率曲线应率曲线2022-8-1719NEP 如果投射到红外敏感元件上的辐射功率如果投射到红外敏感元件上的辐射功率所产生的输出电压,正好等于传感器本所产生的输出电压,正好等于传感器本身的噪声电压,则这个辐射功率就叫做身的噪声电压,则这个辐射功率就叫做“噪声等效功率噪声等效功率”为了表明使用条件,常写成为了表明使用条件,常写成NEP(,f,f)如测量条件为:黒体如测量条件为:黒体500K,斩波频率,斩波频率400Hz,测量带宽,测量带宽1Hz,记为
12、,记为NEP(500K,400Hz,1Hz)WRUUUPNEPSNSC/2022-8-1720(4)探测率是噪声等效功率的倒数,即探测率是噪声等效功率的倒数,即 红外传感器的探测率越高,表明传感器红外传感器的探测率越高,表明传感器所能探测到的最小辐射功率越小,传感所能探测到的最小辐射功率越小,传感器就越灵敏器就越灵敏 PUUNEPDNSC12022-8-1721 比探测率又叫归一化探测率、或者叫探比探测率又叫归一化探测率、或者叫探测灵敏度测灵敏度 实质上就是当传感器的敏感元件面积为实质上就是当传感器的敏感元件面积为单位面积,放大器的带宽单位面积,放大器的带宽f为为1Hz时,时,单位功率的辐射所
13、获得的信号电压与噪单位功率的辐射所获得的信号电压与噪声电压之比声电压之比 D*越高,传感器灵敏越高,性能越好越高,传感器灵敏越高,性能越好WHzcmfAPUUfADNSC21NEP*2022-8-1722(5)响应)响应2022-8-1723 热传感器的热惯性参数较大,其时间常热传感器的热惯性参数较大,其时间常数大于光子传感器,一般为毫秒级或更数大于光子传感器,一般为毫秒级或更长长 光子传感器的时间常数光子传感器的时间常数一般为微秒级一般为微秒级 如锗掺汞如锗掺汞为为10-5s,碲镉汞,碲镉汞为为10-9s,超,超导导YBCO 为为 10-11s 2022-8-172413.3 红外传感器的基
14、本类型红外传感器的基本类型 红外传感器红外传感器(也称为红外探测器也称为红外探测器)是能是能将红将红外辐射能转换成电能的光敏器件外辐射能转换成电能的光敏器件 它是红外探测系统的关键部件,它的性它是红外探测系统的关键部件,它的性能好坏,将直接影响系统性能的优劣能好坏,将直接影响系统性能的优劣 选择合适的、性能良好的红外传感器、选择合适的、性能良好的红外传感器、对于红外探测系统十分重要对于红外探测系统十分重要2022-8-17251.热传感器热传感器 热传感器是利用热传感器是利用入射红外辐射入射红外辐射引起传感引起传感器的器的温度变化温度变化,进而使相关物理参数发,进而使相关物理参数发生相应的变化
15、生相应的变化 通过测量热引起的有关物理参数的变化通过测量热引起的有关物理参数的变化来确定红外传感器所吸收的来确定红外传感器所吸收的红外辐射红外辐射2022-8-1726 热探测器热探测器的主要优点是的主要优点是响应波段宽,可响应波段宽,可以在室温下工作,使用简单以在室温下工作,使用简单 但是,热传感器但是,热传感器响应时间较长,灵敏度响应时间较长,灵敏度较低较低,一般用于,一般用于低频调制低频调制的场合的场合 热传感器主要类型有:热传感器主要类型有:热释电型热释电型 高莱气动型高莱气动型 热电偶型热电偶型 热敏电阻型热敏电阻型2022-8-17272.光子型红外传感器光子型红外传感器 利用某些
16、利用某些半导体材料与入射光作用半导体材料与入射光作用后电后电学性质的变化学性质的变化 通过测量电学性质的变化,可以知道红通过测量电学性质的变化,可以知道红外辐射的强弱外辐射的强弱 利用利用光子效应光子效应所制成的红外传感器,统所制成的红外传感器,统称称光子传感器光子传感器 光子型红外传感器比热传感器型来得光子型红外传感器比热传感器型来得直直接接,所以有许多优点,所以有许多优点2022-8-1728 主要特点是主要特点是灵敏度高,响应速度快灵敏度高,响应速度快、具有、具有较高的响应频率较高的响应频率 但其一般需在但其一般需在低温低温下工作下工作探测波段较窄探测波段较窄 按照光子传感器的工作原理,
17、一般可分为:按照光子传感器的工作原理,一般可分为:内光电和外光电传感器内光电和外光电传感器 后者又分为光电导传感器、光生伏特传感后者又分为光电导传感器、光生伏特传感 和光磁电传感器和光磁电传感器 外光电传感器(外光电传感器(PE)采用光电二极管、光)采用光电二极管、光电倍增管等外光电效应器件。它们的响应电倍增管等外光电效应器件。它们的响应速度比较快,一般只需几个毫秒速度比较快,一般只需几个毫秒2022-8-1729 由于电子出射需要较大能量,只适合在由于电子出射需要较大能量,只适合在近红外和可见光范围近红外和可见光范围 光电导传感器(光电导传感器(PC)-内光电效应。常内光电效应。常用硫化铅、
18、硒化铅、锑化铟等化合物半用硫化铅、硒化铅、锑化铟等化合物半导体材料制作的光电导传感器(光敏电导体材料制作的光电导传感器(光敏电阻)。这种光传感器在工作时需要阻)。这种光传感器在工作时需要低温低温 利用砷化铟、锑化铟、碲镉汞和碲锡铅利用砷化铟、锑化铟、碲镉汞和碲锡铅等制作的光生伏特等制作的光生伏特PN结也是光子型传感结也是光子型传感器器2022-8-173013.4 主要的热传感器主要的热传感器1.热释电型传感器热释电型传感器 是一种具有是一种具有极化现象极化现象的的热晶体(铁电体)热晶体(铁电体)铁电体的极化强度铁电体的极化强度(单位面积上的电荷单位面积上的电荷)与与温度有关温度有关 当红外辐
19、射照射到已经极化的铁电体薄片当红外辐射照射到已经极化的铁电体薄片表面上时引起薄片温度升高,使其极化表面上时引起薄片温度升高,使其极化强度降低、表面电荷减少,这相当于释放强度降低、表面电荷减少,这相当于释放一部分电荷,所以叫做一部分电荷,所以叫做热释电型传感器热释电型传感器2022-8-1731 热释电传感器的结构与等效电路如图所示热释电传感器的结构与等效电路如图所示 在垂直于极化轴方向,将具有热释电性的在垂直于极化轴方向,将具有热释电性的晶体切片,并研磨成晶体切片,并研磨成550 m的薄片,两的薄片,两边蒸金属电极,就成为一红外热释电元件边蒸金属电极,就成为一红外热释电元件2022-8-173
20、2 如果将负载电阻与铁电体薄片相连,则如果将负载电阻与铁电体薄片相连,则负载电阻上便产生一个电信号输出负载电阻上便产生一个电信号输出 输出信号的大小,取决于薄片温度变化输出信号的大小,取决于薄片温度变化的快慢,从而反映出入射的红外辐射的的快慢,从而反映出入射的红外辐射的强弱强弱 热释电型红外传感器的电压响应率正比热释电型红外传感器的电压响应率正比于入射辐射变化的速率于入射辐射变化的速率2022-8-1733 当当恒定恒定的红外辐射照射在热释电传感器的红外辐射照射在热释电传感器上时,传感器上时,传感器没有电信号输出没有电信号输出 只有铁电体只有铁电体温度处于变化过程温度处于变化过程中,才有中,才
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