用于成像系统的增益校准的方法及成像系统

    公开(公告)号:CN106716992B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201580044545.5

    申请日:2015-08-18

    摘要: 成像系统包括光电检测器阵列和与光电检测器相关联以从光电检测器读取强度值的电子电路。电子电路可以包括具有积分器电容器的积分器,该积分器电容器具有标称电容,其中与光电检测器相关联的电子电路的增益可以至少部分地取决于积分器电容器的实际电容,实际电容不同于标称电容。成像系统可以被配置为确定至少部分地取决于实际电容和/或输入到积分器的信号电压的增益因子。成像系统可以被配置为至少部分地基于所计算的积分器电容器的实际电容来应用增益因子。成像系统可以是热成像系统,并且可以包括红外照相机内核。

    一种基于碳纳米管阵列的柔性红外传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN104359561B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201410674373.7

    申请日:2014-11-21

    IPC分类号: G01J5/22

    摘要: 本发明提供了一种基于碳纳米管阵列的柔性红外传感器及其制备方法,属于柔性红外传感器制备领域。包括衬底和位于衬底之上的红外敏感材料,所述红外敏感材料为P型碳纳米管阵列和N型碳纳米管阵列形成的P‑N结,所述P型碳纳米管阵列和N型碳纳米管阵列上均设置有电极。该柔性红外传感器采用P型碳纳米管阵列和N型碳纳米管阵列组成的P‑N结作为红外敏感材料,当器件受到红外光照射时,可通过测试P‑N结开路电压来表征红外响应,降低了功耗,无需使用电压或电流源表,方便使用,且该柔性传感器可重复弯曲而不影响器件的性能,具有良好的稳定性。

    基于超材料吸收器的太赫兹微测辐射热计及其制备方法

    公开(公告)号:CN104535198A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510023632.4

    申请日:2015-01-16

    IPC分类号: G01J5/22

    摘要: 本发明公开了一种基于超材料的太赫兹微测辐射热计及其制备方法,由超材料太赫兹吸收器和热探测器两部分组成。其中,热探测器包含微桥支撑层、热敏电阻薄膜、金属电极和钝化层四层材料。超材料太赫兹吸收器包含底层金属膜、中间介质层、顶层金属膜三层材料。本发明将超材料太赫兹吸收器与热探测器集成在一起,把超材料吸收太赫兹辐射产生的热量传递给热探测器,使热敏电阻薄膜的电学性能发生变化,由此实现太赫兹室温探测成像。本专利提供的微桥结构及制备工艺克服了微桥因超材料的加入而引起的形变等问题,使微测辐射热计具有高的力学稳定性和高的太赫兹吸收率。本发明解决了传统的微测辐射热计难于探测太赫兹波的缺陷,而且器件采用传统的微加工技术制备,适合产业化生产。

    基于固定积分时间的嵌入式红外图像超帧处理方法

    公开(公告)号:CN104486562A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410826707.8

    申请日:2014-12-26

    IPC分类号: H04N5/33 H04N5/353 G01J5/22

    摘要: 本发明提供一种基于固定积分时间的嵌入式红外图像超帧处理方法,根据外部控制信号,由超帧成像处理电路对红外焦平面探测器输出的连续两帧图像进行局部运动估计,判断场景变换速度;在红外成像系统单帧成帧时间内,通过读出电路对探测器产生的原始光电流信号进行多次读出;根据场景变换速度,选择相应的子帧累加方法,用超帧成像处理电路对子帧进行非均匀性校正补偿、子帧累加、产生新图像帧、新图像帧映射、其余图像处理,按常规红外成像系统图像输出帧频、格式输出。本发明不仅具备传统超帧算法的优势,而且通过嵌入式平台完成超帧处理,免除了复杂专用装置的使用,并通过对场景图像变换速度的考虑,选定合适的子帧累加方法,优化超帧处理能力。

    红外检测器及其制造方法
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102901568A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210383182.6

    申请日:2012-10-11

    发明人: 康晓旭

    IPC分类号: G01J5/22 B81B7/00 B81C1/00

    摘要: 本发明公开了一种红外检测器及其制造方法,属于半导体器件领域。红外检测器,包括:微桥结构单元、设置在所述微桥结构单元上的探测结构单元,所述探测结构单元包括从下到上依次设置在所述微桥结构单元之上的第一释放保护和第二释放保护层,以及设置在第一释放保护层和第二释放保护层之间的晶体管;所述晶体管包括电极层和半导体层,所述电极层包括栅极、源极、漏极,所述源极和所述漏极同层设置,所述栅极与所述源极和所述漏极不同层设置,所述半导体层包括对应于所述电极层中栅极的栅极半导体层、对应于所述电极层中源极的源极半导体层、对应于所述电极层中漏极的漏极半导体层。本发明克服了使用敏感材料导致成本较高的缺陷。

    一种红外探测器实时测温方法

    公开(公告)号:CN102261959A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110109720.8

    申请日:2011-04-29

    发明人: 王凯 郝培育

    IPC分类号: G01J5/22

    摘要: 本发明涉及一种红外探测器实时测温方法,先硬件连接模数转换器与探测器测温二极管、现场可编程门阵列FPGA;在FPGA中设计初始化状态机对模数转换器工作方式进行配置,设计读数据状态机以读取模数转换器的转换结果;对读取的温度数据平滑滤波;设定计数器T,设置到温阈值,若温度数据大于到温阈值则每度一次数据计数器T加一,计数到t1后T的计数保持不变;若温度数据小于到温阈值则T计数值等于t2且t1 t3则输出到温信号,控制外部电路给探测器加电,令探测器开始工作,若读取数据大于到温阈值,则每读取一次数据T减一,当读取数据小于到温阈值后T又等于t2,以消除外界环境的干扰。

    红外线探测器
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1670495A

    公开(公告)日:2005-09-21

    申请号:CN200510065090.3

    申请日:1999-02-26

    摘要: 在红外线探测器中,热电元件检测人体的存在或移动,并把热电元件的输出信号转换成电压信号。然后,对电压信号进行波形分析。于是,只有当通过波形分析检测到由人体产生的波形时,才输出检测信号。例如,在两个不同的频率范围内放大电压信号,且将被放大的信号用于鉴别由人体引起的信号。于是,误将诸如热电元件的爆米花噪声一类噪声当作为由人体所产生而在准备加以检测乃得以防止。