Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
1.3.Detektorbolometryczny
Rys.1.7.NatężeniepromieniowaniaIθdlakątaθ
np.θ<300.Wówczasbłądpopełnionyprzypomiarzetemperaturykamerąter-
mowizyjną,spowodowanyefektamikierunkowymi,będziemałylubpomijalny.
1.3.Detektorbolometryczny
Działaniebolometrupoleganaradiacyjnejwymianieciepłamiędzyobiektem
adetektorempoprzezobiektyw.Wkonsekwencjidetektorpochłanialubemi-
tujepromieniowaniepodczerwoneizmieniaswojątemperaturę-ogrzewasię
lubochładza.Wzrostwartościtemperaturydetektorazmieniawartościjego
parametrów,coumożliwiazamianęsygnałuoptycznegonaelektryczny.Przy-
najmniej3typybolometrówznalazłyszerokiezastosowaniewpraktyce.to
bolometryrezystancyjne,piroelektryczneitermoelektryczne[1.33].Bolometry
rezystancyjnewykorzystująwpływtemperaturynarezystancjępółprzewodnika
(a-Si-zamorficznegokrzemu,VO
x-ztlenkuwanadulubinnychmateriałów).
Bolometrypiroelektrycznedziałająnazasadziezmianypolaryzacjielektrycznej
dielektrykawywołanejzmianąwartościtemperatury,adziałanietermoelemen-
tów(termoparradiacyjnych)poleganageneracjinapięciatermoelektrycznegona
złączudwóchmateriałów[1.33].
Widokprzykładowychdetektorówbolometrycznychrezystancyjnychprzedstawio-
nonarys.1.8[1.11,1.22].tomembranypółprzewodnikoweopowierzchniach
np.(17×17)Pm2,zawieszonenakontaktachwodległości2,5Pmodpodłoża.Na
podłożuznajdujesięzwierciadło.Przestrzeńpoddetektoremspełniapodwójną
funkcję.Jestrezonatoremoptycznymodługościł/4=10Pm/4=2,5Pm.Sprzęże-
nieoptycznezwiększaabsorpcjępromieniowaniaprzezdetektordlazakresuLWIR
29