FPA MCTは赤外線探知器の中間の波128x128/25μmを冷却した
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x決断 | 128x128 | NETD | <20mK |
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スペクトル領域 | 3.7~4.8μm MW | ピクセル サイズ | 25μm |
ハイライト | MCTは赤外線探知器を冷却した,冷却された赤外線探知器128x128,20mK FPAの探知器 |
GSTによる中間の波FPA 128x128/25μmのMCTによって冷却される赤外線探知器
C125M MWIRは冷却された赤外線画像の探知器である。手入れ不要128X128 IDDCAおよびジュールのトムソンのミニチュア クーラーと結合される。
C125M MWIRは十分に赤外線画像および非常に短く涼しいダウンタイムのための条件を効率を保障する満たす。
- 決断:128x128
- ピクセル ピッチ:25μm
- 高い感受性
- コンパクト デザイン
- ライト級選手
モデル | C125M MW |
材料 | MCT |
決断 | 128x128 |
ピクセル ピッチ | 52μm |
スペクトル領域 | 3.7μm~4.8μm MW |
NETD | <20mK |
1. 赤外線赤外線画像は何であるか。
実際のところ、温度がより高いすべての目的は(- 273 ℃)赤外線光線を放射できる絶対零度。ターゲット間の赤外放射の温度の相違自体および背景を測定するのに赤外線カメラの探知器の使用によってまた熱イメージと呼ばれる異なった赤外線映像を得ることができる。
2. 赤外線探知器がいかにか仕事か。
次にターゲットによって出た赤外放射は対応する電気的信号に、そして処理する拡大およびビデオを通して熱探知器、そして赤外線探知器の感知の範囲を変える別の強度の放射信号を形態肉眼によって観察することができる赤外線映像入れる。
3. 冷却された赤外線探知器の利点は何であるか。
冷却された赤外線焦点面の探知器は探知器のdewarのクーラー(ddc)によって提供される低温で作動する。それに高い感受性があり、非冷却の赤外線探知器より微妙な温度の相違を区別できる。それは10キロメートル以上である非常に長期で目的を検出し、識別し、確認できる。非冷却の探知器より比較的高い費用の結果冷却された探知器の構造は非常に複雑である。