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解决方案

红外线的定义,Xenics短波红外,中波红外和长波红外相机

红外线的定义,Xenics短波红外,中波红外和长波红外相机

红外线,“infrared”的前缀“infra”的意思是“在…以下”,因此,红外线的定义是指超出或低于可见光谱红端的区域。红外区位于电磁波谱的可见光区和微波区之间,因为加热的物体会辐射红外线能量,所以它通常被称为光谱的热区。自然界中的所有物体都会在红外线中辐射一些能量,即使是室温下的物体和冰等冷冻物体也是如此。 物体的温度越高,所有波长的光谱辐射能量或发射率就越高,发射的主要或峰值波长越短。室温下物体的峰值发射发生在10 µm波长。太阳的等效温度为5900 K,峰值波长为0.53 µm(绿光),能发射大量的能量,从紫外线到远红外线区域之外。 图1 红外光谱范围 大部分红外发射光谱无法用于探测系统,因为辐射会被大气中的水或二氧化碳吸收。长波红外(long wavelength infrared,LWIR)在红外线的定义上,波段的范围大约为8-14 µm,在9-12 µm波段上的透射率接近100%。长波长红外LWIR波段为大多数物体提供了很好的能见度。中波红外(medium wavelength infrared,MWIR 或 MIR)在红外线的定义上,波段(3.3-5.0 µm)接近100% 透射率,并具有更低的环境和背景噪声的额外优势。可见光和短波长红外(visible and...

Xenics红外相机,SWIR短波红外相机在检测系统中的应用

Xenics红外相机,SWIR短波红外相机在检测系统中的应用

长期以来,对于生产检测系统制造商在构建系统时一直依赖可见光相机,以实现能够在各种生产环境中进行质量控制的效果。而另一种类型的传感器,即短波红外SWIR相机,Xenics红外相机分辨率有所提高,价格也较低,在生产检测系统中利用红外相机检测分拣,短波红外相机具有独特的优势。 光谱的短波红外SWIR部分,通常被认为是900到2500 nm之间的波长,通过短波红外SWIR,红外光可以挑选出在可见光下不明显的特征。例如,它在分拣水果和蔬菜以及检测混入食品的包装等异物方。假设客户是农产品分销商,需要检查豌豆以确保其中没有碎屑。如果有一小块塑料,形状、大小和颜色与豌豆相似,使用可见光的检测系统可能不会注意到它。然而,SWIR短波红外光会被水强烈吸收,因此含水量高的豌豆在图像中会非常暗,而一块含水量很少或没有含水量的塑料会反射光线,从而轻松在分拣系统中被喷气机将其从堆中吹出(图1)。 图1 典型的分拣系统中的SWIR相机,识别异物...

SWIR近红外相机的热成像应用

SWIR近红外相机的热成像应用

热成像被定义为使用红外传感器检测物体在红外光谱的近红外SWIR、中红外MWIR或远红外LWIR区域发射的辐射。我们知道,任何温度高于绝对零度(0K)的物体都会发出辐射,而可检测到的辐射量取决于物体的温度和发射率,以及用于成像的传感器类型。一般来说,对于热成像,更高的温度意味着更多的辐射和更短的峰值波长发射。本文通过介绍Xenics红外相机的SWIR近红外相机的近红外相机的热成像应用,红外相机热成像检测,在高温生产工艺中具有很大的帮助作用。 普朗克曲线:黑体的热辐射 SWIR相机(近红外相机)是高温热成像应用的常用工具,在热成像场景中的物体温度通常是高于150°C,比工业熔炉监控、热端玻璃瓶检测以及熔融金属中的熔渣杂质检测等一些检测应用中。近红外SWIR填补了远红外LWIR和可见光(>700°C) 热成像之间的空白。对于大多数高温场景中的金属物体,在近红外SWIR范围内具有较大的发射率值,发射率的微小变化只会导致所测量得到的物体表面温度值的微小变化。 Xenics红外相机,SWIR相机(近红外相机)...

红外探测器类型,Xenics总结红外探测器的特点和类型

红外探测器类型,Xenics总结红外探测器的特点和类型

红外探测器,作为辐射能的换能器,可以将红外线中的辐射能转换成可测量的形式。红外探测器,如集成在红外相机上可用于军事、科学、工业、医疗、安全和汽车领域的各种应用。由于红外辐射不依赖于可见光形式,因此通过检测物体发出的红外能量,可以实现在黑暗中或在模糊条件下进行观察,所检测到的能量被转换成图像,通过图像来显示对象之间的能量差异,从而可以看到原本模糊的场景。在红外光下,可以观察到在常规可见光下不明显的特征,如在完全黑暗中很容易看到人和动物,机器中接近故障的组件发光更亮,在烟雾或雾等不利条件下提高能见度。 图1 红外探测器...

通过Xenics热像仪进行体温筛查

通过Xenics热像仪进行体温筛查

在新冠病毒肺炎疫情传播影响下,能够为机场、火车站、公司入口、学校、政府场所等关键地点的大型团体提供快速初步体温筛查的解决方案是对流行病毒的首要监控手段。Xenics热像仪通过体温筛查系统,可以进行热像仪体温监控。比利时Xenics专注于更彻底和准确的检测技术,针对最相关的人群,即感染可能性最高的人群,来提高效率。 对新冠病毒的疫情防控,通过热像仪体温监控,在体温筛查系统通常意味着发现症状,发烧的症状是一个明显的感染的指标。因此,检测发烧或怀疑发烧是确定二次检测筛查新冠病毒感染者的有效方法。从这个角度来看,使我们能够观察人体温度的热像仪是一个有效的工具:它可以用来检测体温升高的人,也就意味着发烧。在人流量大的环境(机场、学校、商业园区)中,找到一种快速扫描和识别潜在目标进行二次筛查的方法较为重要。在这些情况下,Xenics热像仪为实现首次通过快速筛查提供了良好的基本组件,可用于发烧或体温升高/面部温度检测。 图1 Xenics热像仪的的Gobi+相机 图2 Xenics红外相机中的红外热像图...

Xenics红外相机上的红外探测器特点和类型

Xenics红外相机上的红外探测器特点和类型

红外探测器,作为辐射能的换能器,可以将红外线中的辐射能转换成可测量的形式。红外探测器,如集成在红外相机上可用于军事、科学、工业、医疗、安全和汽车领域的各种应用。由于红外辐射不依赖于可见光形式,因此通过检测物体发出的红外能量,可以实现在黑暗中或在模糊条件下进行观察,所检测到的能量被转换成图像,通过图像来显示对象之间的能量差异,从而可以看到原本模糊的场景。在红外光下,可以观察到在常规可见光下不明显的特征,如在完全黑暗中很容易看到人和动物,机器中接近故障的组件发光更亮,在烟雾或雾等不利条件下提高能见度。 图1 Xenics红外相机 Xenics红外相机,所开发的InGaAs探测器基于尖端的InGaAs半导体和SiGe硅锗热辐射测定仪技术,其可探测光谱范围为0.4 – 1.7 µm、0.9 – 1.7 µm、1.0 – 2.2 µm和1.0 – 2.5 µm。其中1.7 µm到2.2 µm和2.5...

SWIR短波红外相机在半导体检测中的应用

SWIR短波红外相机在半导体检测中的应用

半导体产业已经发展成为世界上较大的产业之一。半导体行业涵盖范围广泛的应用,比如从用于PC电脑或移动设备的处理器和存储器集成电路,到太阳能电池领域。对于半导体检测相机和晶圆检测相机,Xenics提供范围广泛的SWIR短波红相机,适合于穿透硅或硅内部进行成像,以检测杂质、缺陷、空隙或夹杂物。在半导体检测行业中,SWIR短波红外相机可用于检测晶锭生长后的纯半导体材料(通常是硅)的质量。此外,随后被切割成晶片的铸锭也可以通过SWIR短波红外相机以类似的方式检查这些晶片的缺陷或裂纹,以确保将晶圆加工成(光)电子元件。对于最后的加工步骤是将晶圆切割成单个芯片,通过SWIR短波红外相机来对齐锯片或激光器。 为了在半导体检测相机应用中进行故障分析,制造的集成电路可以通过显微镜检查裂纹或光子发射。三维MEMS微机电系统结构需要在整个生产过程中进行检查。对于所有这些应用,Xenics提供范围广泛的SWIR短波红相机,用于二维(2D)和线扫描成像。SWIR相机通常使用基于铟镓砷InGaAs探测器,并在900至1700 nm波长范围内具有高响应(量子效率),适合于穿透硅或硅内部进行成像。...

Phasics波前探测模块KALEO Kit介绍

Phasics波前探测模块KALEO Kit介绍

包含Phasics光源的Kaleo Kit模块化计量方案是用于光学计量的模块化系统。它由多种相互兼容的模块组合而成,允许用户搭建一个经济有效,体积紧凑且易于使用的完整波前光学计量系统。随着光学系统复杂性的提高,计量团队通常需要特定的测量参数(测试波长,准确性,分辨率,波前曲线等相关结果……),该系统可适应各种波前探测场景,确保从研发至生产等不同阶段样品的光学品质鉴定。该系统单次采集即可获得待测样品的所有光学特征,包括:波前像差,MTF,PSF,RWE,TWE等。 Phasics波前光学计量系统至少包括激光光源和波前探测器两部分,激光器和波前分析仪的型号可以根据具体的应用来选择。 该系统适用于大多数的应用,列举如下: -凹透镜测量 -望远镜的对准和表征 -大直径平面光学元件表征:滤光片,窗户,偏光光学元件 -离轴镜头测量 -大直径镜头和任何配置的物镜测量 Kaleo Kit波前探测模块方案主要特点: -多功能性:覆盖从紫外到红外多个波段的波前探测独立解决方案及兼容模块 -强大独特的波前技术:兼顾高分辨率、高动态范围及纳米级相位灵敏度 -操作简易:系统紧凑且便于快速对准 Kaleo Kit模块化计量方案产品应用: -光学计量/光学元件及光学系统计量 -波前探测-波前曲线计量 Kaleo...

PHASICS波前传感器不同型号参数对比

PHASICS波前传感器不同型号参数对比

从紫外到红外的高分辨率波前传感器 SID4不同型号参数对比 PHASICS技术的引入是为了克服哈特曼传感器的局限性,尤其是分辨率。 这种超高分辨率可实现精确的波前测量,以实现对光束参数的稳健计算。PHASICS的波前传感器采用独家技术:四波横向剪切干涉,由于涵盖光束测试、自适应光学和等离子体表征,PHASICS仪器为高功率激光设施(千兆瓦、兆兆瓦……)的工程师和研究人员提供了全面的多功能性。 我们对比了几款PHASICS波前传感器SID4不同型号的参数,其中SID4与SID4-V的孔径尺寸和外形尺寸相同,分别为为4.73mmx3.55mm,54mmx46mmx75.3mm;SID4-Bio与SID4-HR的孔径尺寸和外形尺寸相同,分别为11.84mmx8.88mm,54mmx46mmx79mm;SID4-SWIR、SID4-SWIR-HR与SID4-eSWIR的孔径尺寸相同为9.60mmx7.68mm,但外形尺寸SID4-eSWIR为90mmx115mmx120mm,而SID4-SWIR与SID4-SWIR-HR外形尺寸为100mmx55mmx63mm。...

用于阿秒级时间分配的超快激光器的光同步

用于阿秒级时间分配的超快激光器的光同步

时间分布TIMING DISTRIBUTION 时序信号的超稳定分布在粒子加速器等学术研究基础设施中非常重要。预计未来加速器对稳定时序的要求将大幅增加。由自由电子激光器驱动的最新一代高亮度超快 X 射线源通常对将 RF 信号分配到加速器组件和激光系统具有低于 10 fs 的要求。   满足这些要求的解决方案是基于光纤传输线的定时分配系统。这些系统可以利用光通信技术和计量学在加速器组件和激光系统之间提供飞秒级同步。这些传输系统使用来自锁模激光器的超低噪声脉冲序列作为时序参考。然后主振荡器的定时信号通过光纤链路传输到几个远程终端站,在那里传输延迟得到稳定。然后锁模激光器或微波振荡器与稳定光纤链路的末端紧密同步[1]。 另一个应用光纤定时分配链路的例子是射电望远镜阵列,其中许多天线必须同步才能实现准确的望远镜指向、处理仪器的同步和观测数据的在线处理 [ 2 ]。 总的来说,光时钟分配和同步在未来会变得更加重要。超精密导航、重力传感、相干阵列或相对论实验等技术和应用将需要通过地面光纤链路或卫星自由空间链路进行时间比较和同步。   应用:用于阿秒级时间分配的超快激光器的光同步 白皮书:用于阿秒级时间分配的超快激光器的光同步 在本白皮书中了解有关 Menhir Photonics...