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1、红外技术的原理是利用红外探测器及信号处理系统将物体辐射的红外线转换成图像:理论上所有温度高于绝对零度(-237C)的物体都会不断辐射红外线,且辐射能量大小和物体表面温度、材料特性有关。基于此特性,利用红外探测器可检测目标物体辐射的红外线,并通过光电转换、电信号处理等手段将目标物体的温度分布图像转换成视频图像。红外产业链包括镜头、红外探测器、信号处理模块及红外系统整机等:其中红外探测器是最核心的部件,它可以将光信号变成微弱的电信号,其性能直接决定了红外成像的分辨率和灵敏度;信号处理模块可以针对探测器输出的电信号进行处理和数字化采样,经过图像处理后,最终将目标物体的温度分布图转换为视频图像;将红外
2、探测器、信号处理模块与光学镜头、电池、外壳等结构件整合形成红外整机。 红外探测器是红外热成像仪核心元器件,非制冷型探测器凭借成本优势应用前景更广泛。探测器研产涉及材料、IC 设计、制冷、封装等多个学科,技术难度大,目前仅美国、法国、以色列、中国等少数国家掌握非制冷红外探测器核心技术。红外探测器是红外热像仪核心部件,用来探测、识别和感知红外辐射探测器水平决定最终形成可见图像的清晰度和灵敏度。按工作温度不同可分为制冷型和非制冷型,制冷型红外探测器工作时需要利用制冷机将温度制冷到零下 170 到200 度左右,体积大且成本高,主要用于航空航天等领域。非制冷型红外探测器可在室温下工作,无需低
3、温制冷,结构简单、体检小且价格便宜,不仅能在军用领域取代部分制冷型应用,还能应用于诸多制冷型红外探测器受限的场合,而且在民用领域的应用前景更广泛。 红外成像技术具有隐蔽性好、抗干扰性强、可全天候工作等不可替代性,且相比于雷达、可视图像设备等具有独特特点,最早在各类武器装备中广泛应用:红外成像能在完全黑暗下探测物体,即使在烟雾、粉尘的情况下也不需要可见光光源,可全天候使用;且不需要像雷达那样向被探测物体发射电磁波,或者像可视图像那样需要有可见光时才能成像,隐蔽性好、抗干扰能力强、可全天候工作,适合用于军事侦察、监视和制导等领域。如 20 世纪90 年代海湾战争中,美国军队在陆地战中至少为500 辆坦克装备热像仪作为夜视设备;2003 年伊拉克战争中,平均每个美国士兵配备1.7个具有红外热像仪的产品。