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红外辐射与电信号之间的转换过程

发布时间:2015/6/11 21:33:34 访问次数:2400

   选取钽酸锂晶体薄片作为红外探测器的敏感元件,它将通过敏感气室内被待测组分吸收后剩余的光能, CNP0008A04MC转换为某种形式的信号供测量用[98]。所以,它也可称为一种变换器,将红外光能转变为电能或其他形式的能量。图3 -22所示为红外光转变为电信号的简单过程,红外光通过一个传输率为丁,的光学滤波片,辐射到热敏感元件表面上,辐射通量为<Jps的红外辐射被敏感元件表面吸收,使得敏感元件表面产生一个变化的温度△耳。由于热释效应,变化的温度△砟导致敏感元件表面电极产生热向电的转换,并伴随电信号的产生。

        

   图3-23所示为一个基于晶体薄片式热探测器的热模型,而图3-24则描述了其等效电路。在这个热模型中,假设敏感元件的吸收面积为As,厚度为£,,采用的光学滤波片对红外辐射的传输率为TF,辐射通量为函。,敏感元件对红外辐射的吸收率为a,热容量为H,热导率为G,,热时间常数为r,,周围环境温度为TA,相对于周围温度的温差为ATp。

 


   选取钽酸锂晶体薄片作为红外探测器的敏感元件,它将通过敏感气室内被待测组分吸收后剩余的光能, CNP0008A04MC转换为某种形式的信号供测量用[98]。所以,它也可称为一种变换器,将红外光能转变为电能或其他形式的能量。图3 -22所示为红外光转变为电信号的简单过程,红外光通过一个传输率为丁,的光学滤波片,辐射到热敏感元件表面上,辐射通量为<Jps的红外辐射被敏感元件表面吸收,使得敏感元件表面产生一个变化的温度△耳。由于热释效应,变化的温度△砟导致敏感元件表面电极产生热向电的转换,并伴随电信号的产生。

        

   图3-23所示为一个基于晶体薄片式热探测器的热模型,而图3-24则描述了其等效电路。在这个热模型中,假设敏感元件的吸收面积为As,厚度为£,,采用的光学滤波片对红外辐射的传输率为TF,辐射通量为函。,敏感元件对红外辐射的吸收率为a,热容量为H,热导率为G,,热时间常数为r,,周围环境温度为TA,相对于周围温度的温差为ATp。

 


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