中文名 | 超導(dǎo)紅外探測(cè)器 | 外文名 | Superconductor Infrared Detector |
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學(xué)????科 | 物理學(xué) | 應(yīng)????用 | 軍事、民用 |
特????點(diǎn) | 低功耗、價(jià)格低 | 發(fā)現(xiàn)者 | ??恕た┝帧ぐ杭{斯 |
常規(guī)的半導(dǎo)體紅外探測(cè)器工作波段受波長范圍的限制,應(yīng)用范圍即受到局限.而超導(dǎo)紅外探測(cè)器就不存在這一缺點(diǎn),它具有非常寬的響應(yīng)波段范圍,不僅可以探測(cè)從紫外、可見光、紅外到遠(yuǎn)紅外的電磁輻射,還可探測(cè)X射線、亞毫米波、毫米波、微波,基本上覆蓋了整個(gè)電磁波譜;在遠(yuǎn)紅外和毫米波譜區(qū)內(nèi),高Tc超導(dǎo)探測(cè)器是性能最好的器件(LN2),目前在8~14um性能最好的紅外探測(cè)器是啼鍋汞(HgCdTe),但若波長大于20um,它的靈敏度將大大下降,而超導(dǎo)探測(cè)器的性能仍保持不變。
具有較好的全天候工作能力.
列陣器件適合紅外熱像系統(tǒng).尤其是使亞毫米波段減像的研究成為可能.亞毫米波段成像的顯著特點(diǎn)是:能彌補(bǔ)由于大氣中雨霧的作用而受到影響的紅外系統(tǒng)的缺陷,同時(shí)它在空間分辨率上優(yōu)于毫米波探測(cè)系統(tǒng)。長期從事紅外技術(shù)研究的、美國Honeywell傳感器與系統(tǒng)發(fā)展中心的.PW.Kurse認(rèn)為,高Tc超導(dǎo)探測(cè)器是紅外與亞毫米波波段的最佳器件(65~90K),這種探測(cè)器猶如架在紅外與毫米波之間的一座橋梁,填補(bǔ)了目前亞毫米波段無探測(cè)器的空白.
功耗低、噪聲爾,便于研制大面積均勻列陣和焦平面.
成品率高、成本低,據(jù)SpIE(Vol.2020)報(bào)道,1993年美國Honeywell傳感器與系統(tǒng)發(fā)展中心宣布:淀積在iS微觀結(jié)構(gòu)上的高溫超導(dǎo)Bolometer的成本比HgCdTe的要低幾個(gè)數(shù)量級(jí)。
超導(dǎo)集成電路的研制成功將使得未來的星載紅外成像系統(tǒng)能夠探測(cè)更冷的物體,而且能使這些成像系統(tǒng)的造價(jià)更低。
低功耗。超導(dǎo)電路可認(rèn)為是無功耗的,但實(shí)際上功耗是存在的。通常它比相同作用的半導(dǎo)體電路的功耗低兩個(gè)數(shù)量級(jí)。超導(dǎo)FPA的研究內(nèi)容,除敏感元之外還包括前放(可選SQUD)、A/ D轉(zhuǎn)換和信息處理等電路。總的來看,超導(dǎo)電路的功耗要比半導(dǎo)體電路低1~ 2個(gè)數(shù)量級(jí)。
超導(dǎo)線路尺寸極小。從亞微米和納米結(jié)構(gòu)研究報(bào)道看,微米級(jí)的器件加上微米級(jí)的線路將比半導(dǎo)體FPA具有更高的密度,因而可完成更為復(fù)雜的信息處理工作。
便于研制大面積均勻列陣。由于超導(dǎo)均勻膜已具有Υ 76mm的尺寸,因此利用現(xiàn)有的光刻技術(shù)完全可以制造大面積均勻敏感元。而且壞器件極少,甚至沒有。
成品率高、價(jià)格低。這是由超導(dǎo)制膜和光刻工藝可靠所決定的。用高Tc超導(dǎo)體淀積在Si微結(jié)構(gòu)上的薄膜制成的bolometer器件的成品率很高,且其成本比HgCdTe低5~ 6個(gè)量級(jí) 。
1911年荷蘭物理學(xué)家海克·卡末林·昂納斯在液氦溫度下研究幾種純金屬的電阻與溫度的關(guān)系時(shí)驚奇的發(fā)現(xiàn),當(dāng)溫度下降到約-268.85℃(即4.3K)時(shí),汞的電阻從0.125Ω突然下降到零,金屬的這種奇異現(xiàn)象就稱為超導(dǎo)。具有超導(dǎo)電性質(zhì)的物體稱為超導(dǎo)體。利用超導(dǎo)電現(xiàn)象研制的探測(cè)器叫超導(dǎo)探測(cè)器。用超導(dǎo)探測(cè)器檢測(cè)紅外輻射,早在50年代就開始了,但由于20K以下深低溫的工作條件而一直停滯不前。高Tc(>77)超導(dǎo)材料的問世,使這一技術(shù)領(lǐng)域得以新生,尤其是1986年以后,國內(nèi)外竟相開展了高Tc超導(dǎo)技術(shù)研究.十幾年來,在“超導(dǎo)熱”中,高溫超導(dǎo)紅外探測(cè)器已顯示出良好的應(yīng)用前景,并且隨著超導(dǎo)膜制備技術(shù)的日臻成熟,加上集成的微結(jié)構(gòu)工藝可以直接引用,使高Tc超導(dǎo)探測(cè)技術(shù)研制水平進(jìn)人實(shí)用階段 。
單體探測(cè)距離最遠(yuǎn)能達(dá)到150m,同種型號(hào),配置不同反射鏡可實(shí)現(xiàn)廣角和長距離簾幕式探測(cè)的轉(zhuǎn)換, 一般探測(cè)距離為15m。有產(chǎn)品配置反射鏡后,能達(dá)到25m 。
在紅外線探測(cè)器中,熱電元件檢測(cè)人體的存在或移動(dòng),并把熱電元件的輸出信號(hào)轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)。然后,對(duì)電壓信號(hào)進(jìn)行波形分析。一種紅外線探測(cè)器,其特征在于,包括:熱電元件;電流-電壓變換器,它把來自所述熱電元件...
打開主機(jī)對(duì)碼狀態(tài),一般說明書中有設(shè)置步驟,按下紅外的對(duì)碼鍵或者用手在紅外小窗口上晃動(dòng),觸發(fā)紅外發(fā)射無線信號(hào),如果主機(jī)接收到信號(hào)后,一般有提示
與半導(dǎo)體探測(cè)器一樣,高溫超導(dǎo)紅外探測(cè)器可分為熱敏型和光子型兩大類,以下著重談?wù)勥@兩類探測(cè)器的探測(cè)機(jī)理。目前國內(nèi)外高溫超導(dǎo)紅外探測(cè)器應(yīng)用研究,主要精力是放在熱敏型(Bolometer)上,且熱敏型探測(cè)器的研制已逐漸成熟,并進(jìn)入實(shí)用階段。其工作原理為:Bolometer即測(cè)輻射熱計(jì),是一種測(cè)量紅外輻射的熱敏電阻,是一種阻值隨所接收紅外輻射量變化的紅外探測(cè)器,它是利用超導(dǎo)體從正常態(tài)轉(zhuǎn)變到超導(dǎo)態(tài)時(shí)電阻隨溫度變化而急劇變化的特性來檢測(cè)紅外輻射的,如圖1所示。從圖1中可見,在超導(dǎo)轉(zhuǎn)變邊緣,微小的溫度變化,將產(chǎn)生急劇的電阻變化,且轉(zhuǎn)變區(qū)越陡越好,曲線越陡,超導(dǎo)器件的靈敏度將越高.P.LRichards等人對(duì)于超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度Tc=90K,超導(dǎo)零電阻溫度Tc0=80K的高溫超導(dǎo)Bolometer的性能進(jìn)行了估算,其噪聲等效功率NEP為(1~20)x10^-15WHz^1/2。并且由于Bolometer的熱效應(yīng),高溫超導(dǎo)Bolometer的光譜響應(yīng)是很寬的,它提供較平坦的響應(yīng)直到亞毫米甚至毫米波段,且響應(yīng)僅與吸收的輻射功率有關(guān),而與波長無關(guān)。
光子型紅外探測(cè)器,按工作原理可分為3種:光輔助隧道效應(yīng)、非平衡光電效應(yīng)和光磁量子效應(yīng)。3種當(dāng)中以光輔助隧道效應(yīng)為基礎(chǔ)的Josephson結(jié)探測(cè)器進(jìn)展較快,現(xiàn)簡述其工作原理.光輔助隧道效應(yīng)即Josephson效應(yīng)的工作原理是:把具有超導(dǎo)體(s)一絕緣體(I)一超導(dǎo)體(S)結(jié)構(gòu)叫做Josephson結(jié).當(dāng)對(duì)這種隧道結(jié)加恒定電場時(shí),結(jié)區(qū)產(chǎn)生高頻電流,并輻射或吸引電磁波,其頻率v與電壓有如下關(guān)系:v=e(V)/h該公式說明光子能量hv可引起超導(dǎo)隧道結(jié)的I一V特性發(fā)生變化.根據(jù)這個(gè)原理可以制成性能優(yōu)良的紅外探測(cè)器.但目前高溫超導(dǎo)Josephson結(jié)探測(cè)器研究由于機(jī)理較為復(fù)雜,特性較難控制,仍處于實(shí)驗(yàn)室中的探索研究階段。
高溫超導(dǎo)紅外探測(cè)器是紅外至毫米波段的優(yōu)良接收器,它可用于諸多領(lǐng)域:
軍事上,作紅外(尤其是遠(yuǎn)紅外)和亞毫米波行掃描儀、遠(yuǎn)紅外激光器的接收器件,紅外前視系統(tǒng)、熱像儀(用于大于20召In至亞毫米波段的成像)的接收器件,以及用于精密制導(dǎo)、火控、紅外偵查、光電對(duì)抗等武器系統(tǒng).
民用上,用于低溫測(cè)溫儀、光譜儀、天文探測(cè),特別是天文衛(wèi)星對(duì)外層空間的探測(cè)、長波地物輻射波譜檢測(cè)、托克馬克離子體電子溫度測(cè)量等。
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<正>美國專利US7312450 (2007年12月25日授權(quán))本發(fā)明提供一種可在保持性能的同時(shí)降低功耗的紅外探測(cè)器件。該器件由一個(gè)熱釋電元件、一個(gè)I/V轉(zhuǎn)換電路、一個(gè)電壓放大電路、一個(gè)探測(cè)電路、一個(gè)輸出
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由于未來作戰(zhàn)環(huán)境復(fù)雜,紅外探測(cè)技術(shù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),而作為紅外型武器的核心——紅外探測(cè)器,正朝著高靈敏、寬譜段、高分辨率、低功耗、小型化和智能化的方向發(fā)展。通過回顧相關(guān)產(chǎn)業(yè)軍民兩用融合情況和紅外探測(cè)技術(shù)發(fā)展歷程,總結(jié)軍事發(fā)展對(duì)探測(cè)器新的要求,以確立新一代探測(cè)器發(fā)展方向。在詳細(xì)分析國外紅外探測(cè)器發(fā)展歷程和現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)介紹了國外紅外焦平面探測(cè)器的最新研制情況和成果,包括非制冷紅外探測(cè)器、制冷型紅外探測(cè)器、紅外雙色探測(cè)器等,并總結(jié)強(qiáng)調(diào)第三代紅外探測(cè)器需要在控制成本的同時(shí)不斷提高和改進(jìn)紅外焦平面探測(cè)系統(tǒng)的性能。最后概述了智能化紅外焦平面陣列的發(fā)展情況。
真空超導(dǎo)是在“真空”狀態(tài)下,使介質(zhì)(超導(dǎo)液)發(fā)生相變,而產(chǎn)生“超導(dǎo)”現(xiàn)象。只要介質(zhì)達(dá)到了設(shè)定的沸點(diǎn),瞬間即能吸收大量的熱,在真空狀態(tài)下,以聲音的速度向遠(yuǎn)端傳遞熱量。它的熱效率可達(dá)到95%以上,因此,大量的節(jié)省能源。如果用于采暖,它比水暖系統(tǒng)要節(jié)省50%左右。真空超導(dǎo)技術(shù)是當(dāng)今超導(dǎo)傳熱和高效換熱新技術(shù),因此,在當(dāng)今能源緊缺的時(shí)代,該技術(shù)就成了世界各國所關(guān)注的熱門節(jié)能技術(shù)。
太陽能超導(dǎo)采暖技術(shù)是當(dāng)今世界超導(dǎo)高效傳熱新技術(shù),是一種高效節(jié)能新技術(shù)。它以音速傳熱,熱效率可達(dá)到95%~98%以上,與水暖供熱相比,真空超導(dǎo)采暖要比水暖節(jié)能50%以上,因?yàn)樗臒嵝蕛H為34.75%。太陽能超導(dǎo)采暖技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,適應(yīng)了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,有著無比的開發(fā)價(jià)值和廣闊的市場,凡是有能源的地方都可以使用,用途廣泛,可以使用于:采暖運(yùn)用、烘干房運(yùn)用、真空超導(dǎo)空調(diào)、真空超導(dǎo)燃煤氣化爐、熱風(fēng)機(jī)、熱風(fēng)爐。
針對(duì)大慶油田常用的清防蠟技術(shù)存在污染油層、成本高和能耗高的現(xiàn)狀,文獻(xiàn) 提出了利用地?zé)豳Y源和真空管超導(dǎo)傳熱原理,將加入超導(dǎo)介質(zhì)的真空密閉雙層(或單層)空心抽油桿下入到地層溫度為60~80℃的井段,通過大地溫度將超導(dǎo)液體加熱汽化,迅速將大地溫度傳到整個(gè)抽油桿密閉空間,加熱井筒內(nèi)的混合油液,使井筒內(nèi)液體溫度高于結(jié)蠟溫度,實(shí)現(xiàn)低成本、無污染清防蠟的目的。理論上,只要選擇合適的空心抽油桿參數(shù)和超導(dǎo)液,下到合理的深度,充盈的地?zé)豳Y源就可以滿足對(duì)井筒內(nèi)液體加熱的需要。與常規(guī)抽油機(jī)井相比,采用該新型防蠟工藝技術(shù),每年每口井可節(jié)省采油費(fèi)用0.67萬元。
1、蒸氣鍋爐專用超導(dǎo)精;
2、太陽能熱管專用超導(dǎo)精;
3、電暖氣真空專用超導(dǎo)精;
4、電暖氣免真空專用超導(dǎo)精;
5、熱管專用超導(dǎo)精;
6、鍋爐余熱回收專用超導(dǎo)精;
7、食品烘干、烤箱專用超導(dǎo)精;
8、烘烤木材等專用超導(dǎo)精;
9、烤漆房專用超導(dǎo)精;
10、輸油管道加溫專用超導(dǎo)精;
11、高溫環(huán)境專用超導(dǎo)精;
12、防凍型專超導(dǎo)精;
13、工業(yè)方面專超導(dǎo)精;
14、根據(jù)用戶需要特殊用途超導(dǎo)液。2100433B
超導(dǎo)輸電是運(yùn)用超導(dǎo)體制作超導(dǎo)電線,從而把電力幾乎無損耗地輸送給用戶。