RU2399990C1 - Способ регистрации излучения фотоприемной матрицей - Google Patents

Способ регистрации излучения фотоприемной матрицей Download PDF

Info

Publication number
RU2399990C1
RU2399990C1 RU2009135549/28A RU2009135549A RU2399990C1 RU 2399990 C1 RU2399990 C1 RU 2399990C1 RU 2009135549/28 A RU2009135549/28 A RU 2009135549/28A RU 2009135549 A RU2009135549 A RU 2009135549A RU 2399990 C1 RU2399990 C1 RU 2399990C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
screen
radiation
photodetector
photodetector matrix
matrix
Prior art date
Application number
RU2009135549/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Эдуардович Климов (RU)
Александр Эдуардович Климов
Владимир Николаевич Шумский (RU)
Владимир Николаевич Шумский
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Учреждение Российской академии наук Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН) filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН)
Priority to RU2009135549/28A priority Critical patent/RU2399990C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2399990C1 publication Critical patent/RU2399990C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)

Abstract

Способ заключается в том, что регистрируемое излучение направляют на фотоприемную матрицу и осуществляют его регистрацию через экран, формирующий тепловое изображение объекта, от которого регистрируют излучение. Фотоприемная матрица охлаждена до криогенных температур. Экран подогревают до температуры, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице и обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствие дополнительного подогревания, в частности, до максимального значения отношения полезный сигнал/шум, что соответствует температуре от 40 до 120 К. Изобретение обеспечивает повышение качества получаемого изображения в видеосистемах и возможность регистрации излучения спектрального диапазона, иного, чем диапазон чувствительности фотоприемной матрицы. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к полупроводниковым приборам, чувствительным к излучению, и может быть использовано для разработки фотоприемников, в частности, предназначенных для регистрации инфракрасного излучения.
В техническом решении «Apparatus and Methods of Closed Loop Calibration of Infrared Focal Plane Arrays» (патент US №5693940 на изобретение, МПК: 6 Gl2B 13/00) используют способ регистрации излучения фотоприемной матрицей, заключающийся в том, что регистрируемое излучение направляют на фотоприемную матрицу и осуществляют его регистрацию, при этом фотоприемную матрицу устанавливают в вакуумируемой камере криостата напротив входного окна и фильтра и регистрируют проходящее через входное окно и фильтр излучение фотоприемной матрицей.
К недостаткам описанного способа регистрации излучения относится недостаточно высокое качество получаемого изображения в видеосистемах, отсутствие возможности регистрации излучения спектрального диапазона, иного, чем диапазон чувствительности фотоприемной матрицы. Указанные недостатки обусловлены следующим.
Известно, что получаемое с фотоприемной матрицы изображение бывает сильно искаженным из-за разброса характеристик фоточувствительных элементов (пикселей), а именно выводимое изображение на экран испорчено появлением точек и полос. Как правило, для обеспечения требуемой величины контраста при детектировании прибегают к использованию тех или иных алгоритмов обработки сигнала, вырабатываемого фоточувствительными элементами матрицы. Алгоритмы направлены на компенсацию неоднородности фотоприемной матрицы, выравнивание ее чувствительности и шумоподавление, что, в конечном счете, улучшает качество получаемого изображения. Применение в каждом конкретном случае того или иного алгоритма определяется условиями эксплуатации видеосистемы, предъявляемыми требованиями к ее рабочим характеристикам. К настоящему времени не существует универсальных алгоритмов, и шумоподавление направлено на подавление какого-то конкретного вида шума. Однако, даже при таком положении дел, работа алгоритма над подавлением одного вида шума может сама являться источником возникновения другого вида шума и артефактов, что отражается на качестве получаемого изображения. Следовательно, необходимы дополнительные меры, направленные на улучшение качества изображения, не связанные с обработкой вырабатываемых фотоприемной матрицей сигналов. Такие меры в приведенном техническом решении отсутствуют, для улучшения качества изображения используется один из наиболее простых алгоритмов с обратной связью, что и не обеспечивает более высокого качества изображения.
В рассмотренном техническом решении возможна регистрация излучения фотоприемной матрицей только того диапазона, в котором она обладает чувствительностью, и принципиально невозможна регистрация излучения иного спектрального диапазона. Необходимы дополнительные меры, направленные на приведение подлежащего регистрации излучения иного спектрального диапазона к диапазону чувствительности фотоприемной матрицы. Этих мер не предусмотрено.
В качестве ближайшего аналога выбран описанный в техническом решении «Staring IR-FRA with Dither-Locked Frame Circuit» (патент US №5717208 на изобретение, МПК: 6 G01J 5/24) способ регистрации излучения фотоприемной матрицей, заключающийся в том, что регистрируемое излучение направляют на фотоприемную матрицу и осуществляют его регистрацию, при этом предварительно регистрируемое излучение фокусируют линзой на зеркало, осуществляющее микросканирование, от зеркала излучение направляют на фотоприемную матрицу для его регистрации.
К недостаткам описанного способа регистрации излучения относится недостаточно высокое качество получаемого изображения в видеосистемах, отсутствие возможности регистрации излучения спектрального диапазона, иного, чем диапазон чувствительности фотоприемной матрицы. Указанные недостатки обусловлены следующим.
Известно, что получаемое с фотоприемной матрицы изображение бывает сильно искаженным из-за разброса характеристик фоточувствительных элементов (пикселей), а именно выводимое изображение на экран испорчено появлением точек и полос. Как правило, для обеспечения требуемой величины контраста при детектировании прибегают к использованию тех или иных алгоритмов обработки сигнала, вырабатываемого фоточувствительными элементами матрицы. Алгоритмы направлены на компенсацию неоднородности фотоприемной матрицы, выравнивание ее чувствительности и шумоподавление, что, в конечном счете, улучшает качество получаемого изображения. Применение в каждом конкретном случае того или иного алгоритма определяется условиями эксплуатации видеосистемы, предъявляемыми требованиями к ее рабочим характеристикам. К настоящему времени не существует универсальных алгоритмов, и шумоподавление направлено на подавление какого-то конкретного вида шума. Однако, даже при таком положении дел, работа алгоритма над подавлением одного вида шума может сама являться источником возникновения другого вида шума и артефактов, что отражается на качестве получаемого изображения. Следовательно, необходимы дополнительные меры, направленные на улучшение качества изображения, не связанные с обработкой вырабатываемых фотоприемной матрицей сигналов. Такие меры в приведенном техническом решении отсутствуют, что и не обеспечивает более высокого качества изображения. Для улучшения качества изображения в рассматриваемом случае используется алгоритм компенсации по сигналам сцены с микросканированием, для чего предварительно регистрируемое излучение и фокусируют линзой на зеркало, осуществляющее микросканирование, то есть обход пикселей по заданной программе для определения средневзвешенного значения, на основании которого определяются корректирующие поправки. Алгоритм применим при условии наличия статической сцены.
В рассмотренном техническом решении возможна регистрация излучения фотоприемной матрицей только того диапазона, в котором она обладает чувствительностью, и принципиально невозможна регистрация излучения иного спектрального диапазона. Необходимы дополнительные меры, направленные на приведение подлежащего регистрации излучения иного спектрального диапазона к диапазону чувствительности фотоприемной матрицы. Эти меры отсутствуют.
Техническим результатом изобретения является:
- повышение качества получаемого изображения в видеосистемах;
- достижение возможности регистрации излучения спектрального диапазона, иного, чем диапазон чувствительности фотоприемной матрицы.
Технический результат достигается в способе регистрации излучения фотоприемной матрицей, заключающемся в том, что регистрируемое излучение направляют на фотоприемную матрицу и осуществляют его регистрацию, причем последнюю осуществляют через экран, формирующий тепловое изображение объекта, от которого регистрируют излучение, при этом экран подогревают до температуры, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице и обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствие дополнительного подогревания.
В способе фотоприемная матрица охлаждена до криогенных температур.
В способе экран подогревают до температуры, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице, обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствие дополнительного подогревания до максимального значения отношения полезный сигнал/шум.
В способе экран подогревают до температуры от 40 до 120 К, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице, обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствие дополнительного подогревания.
Сущность изобретения поясняется нижеследующим описанием и прилагаемыми чертежами. На Фиг.1 представлена схема для осуществления способа регистрации излучения фотоприемной матрицей, где 1 - плоскость объекта наблюдения; 2 - объектив; 3 - вакуумируемая камера; 4 - входное окно-фильтр; 5 - экран; 6 - фотоприемная матрица. На Фиг.2 представлены в качественном виде зависимости фоточувствительности и потоков квантов излучения от промежуточного экрана при разных его средних температурах, иллюстрирующие соотношение между областью чувствительности фотоприемной матрицы и потоком квантов излучения. На Фиг.3 показаны качественные зависимости полезного сигнала и сигнала шума от температуры экрана и зависимость отношения сигнал/шум от температуры экрана. На Фиг.4 приведена качественная зависимость минимальной обнаруживаемой разности температур экрана от его средней температуры. На Фиг.5 показана схематично конструкция экрана, через который регистрируют излучение фотоприемной матрицей, где 7 - пиксель фотоприемной матрицы; 8 - кремниевая подложка; 9 - пиксель экрана; 10 - контакты к пикселю экрана; 11 - электрическая разводка; 12 - излучение от объекта наблюдения; 13 - ИК излучение экрана.
Рассмотрим существующие предпосылки к достижению указанного технического результата.
Излучение объекта наблюдения с помощью объектива 2 после прохождения охлажденного до температуры вакуумируемой камеры 3 входного окна-фильтра 4, проходя через тонкопленочный экран 5, формирует в его плоскости термограмму или тепловое изображение объекта наблюдения (см. Фиг.1), независимо от спектрального диапазона излучения объекта, подлежащего регистрации. Тепловое изображение объекта, обеспечивающее излучение в ИК диапазоне спектра, регистрируется фотоприемной матрицей 6. Экран 5 располагают так же, как и фотоприемную матрицу 6 в охлаждаемой вакуумируемой камере 3. Входное окно-фильтр 4 характеризуется спектральной характеристикой пропускания, выбираемой в зависимости от диапазона длин волн, подлежащих регистрации.
Эффективность регистрации излучения фотоприемной матрицей и, как следствие, достижение определенного качества получаемого изображения обуславливаются соотношением между спектральной областью чувствительности фотоприемной матрицы 6 и спектральным распределением потока квантов, излучаемых экраном 5, что, в конечном счете, зависит от средней температуры экрана 5 (см. Фиг.2). Более высокой температуре экрана 5 соответствует большее число квантов, попадающих от экрана 5 на фотоприемную матрицу 6 в единицу времени, и наоборот.
Однако при этом с изменением температуры экрана 5 отношение полезного сигнала, то есть сигнала, связанного с регистрацией фотоприемной матрицей 6 теплового изображения наблюдаемого объекта, сформированного на экране 5, и сигнала шума фотоприемной матрицы 6 имеет немонотонный характер (см. Фиг.3). Немонотонный характер зависимости отношения сигнал/шум от температуры экрана 5 обусловлен следующими причинами. Со снижением средней температуры экрана до величины меньше заданной сигнал шума фотоприемной матрицы 6 стремится к постоянной величине. В то же время величина полезного сигнала будет стремиться к нулю, поскольку она определяется потоком квантов экрана 5, также стремящимся к нулю при понижении температуры. С другой стороны, при повышении средней температуры экрана 5 сигнал шума, вызванного флуктуациями среднего потока квантов от экрана 5 на фотоприемную матрицу 6, будет монотонно и быстро возрастать. Кроме этого к нему добавится компонента шума, обусловленного изменениями характеристик фоточувствительных элементов фотоприемной матрицы 6 за счет увеличения фонового потока, например, в результате снижения сопротивления. Также одновременно у большинства фоточувствительных элементов (пикселей) при увеличении потока квантов в области их чувствительности выше величины, определяемой динамическим диапазоном, происходит снижение последней. В совокупности эти обстоятельства приводят к снижению величины отношения сигнал/шум при достаточно высокой температуре экрана 5.
Таким образом, на основании сказанного следует вывод о существовании оптимальной температуры экрана 5, которая обеспечивает максимальное значение отношения сигнал/шум (см. Фиг.3) и, соответственно, минимум в зависимости минимальной обнаруживаемой разности температур (повышение температурного разрешения) от средней температуры экрана 5 (см. Фиг.4), которая может быть зарегистрирована фоточувствительной матрицей 6 на экране 5. Последняя и влияет на получаемое качество изображения в видеосистеме.
Достижение технического результата в предлагаемом способе базируется на регистрации фотоприемной матрицей излучения от объекта через промежуточный тепловой экран 5 (см. Фиг.1) с реализацией возможности регулирования его средней температуры в интервале величин, в котором дополнительное увеличение потока квантов от экрана 5 к фотоприемной матрице 6 обеспечивает повышение отношения сигнал/шум фотоприемной матрицы 6, включающем и достижение оптимальной величины, при которой отношение сигнал/шум достигает своего максимума; при этом промежуточный тепловой экран 5 выполняет функцию приведения подлежащего регистрации излучения иного спектрального диапазона, чем диапазон чувствительности фотоприемной матрицы 6, к диапазону ее чувствительности. Причинно-следственная связь детально поясняется следующим.
Излучение объекта наблюдения, которое регистрируют предлагаемым способом, может быть как собственным тепловым, определяемым его температурой и оптическими характеристиками объекта, так и отраженным - в случае использования дополнительных внешних источников подсветки объекта, например источников излучения субмиллиметрового диапазона длин волн (примерно от 30 до 1000 мкм). Вакуумируемая камера 3 с входным окном-фильтром 4 и размещенными в ее внутреннем объеме экраном 5 и фотоприемной матрицей 6 - охлаждаемые элементы до низких температур в процессе регистрации излучения, например до температур, близких к температуре жидкого гелия; объектив 2, формирующий тепловое изображение наблюдаемого объекта на экране 5, - неохлаждаемый элемент. В качестве фотоприемной матрицы 6 может быть использована, например, фотоприемная матрица на основе узкозонных полупроводников HgCdTe или PbSnTe (PbTe), характеризующаяся спектральным диапазоном чувствительности с длинноволновой границей до 20-25 мкм. Спектральный диапазон регистрируемого излучения, засвечивающего экран 5 и формирующего на нем тепловое изображение наблюдаемого объекта, которое далее регистрируют расположенной вблизи экрана 5 фотоприемной матрицей 6, задают оптическими характеристиками входного окна-фильтра 4. Последний может выполнять функцию отсекающего фильтра, в частности пропускать излучение только с длиной волны более 30 мкм. В этом случае предотвращают засветку фотоприемной матрицы 6 инфракрасной частью излучения фона с комнатной (около 300 К) температурой в диапазоне длин волн менее 30 мкм, то есть в области чувствительности фотоприемной матрицы 6. Такая засветка может приводить к появлению в отношении фотоприемной матрицы 6 дополнительного фонового тока и шума и способствует увеличению минимальной обнаруживаемой разности температур экрана 5, которая может быть зарегистрирована матрицей 6, то есть ухудшает в целом характеристики системы, реализующей предлагаемый способ регистрации излучения фотоприемной матрицей. В качестве экрана 5 используют тонкий экран, который может быть выполнен, например, в виде пленки органического материала, в частности полиимида, или в виде тонкой стеклянной мембраны с нанесенным на нее покрытием, эффективно поглощающими излучение требуемого спектрального диапазона, определяемого температурой объекта наблюдения и свойствами его поверхности и/или спектральными характеристиками дополнительного источника освещения и беспрепятственно проходящего входное окно-фильтр 4. Выбор материала экрана 5 и толщины его пленки или покрытия определяется, с одной стороны, требованием минимизации его тепловой проводимости для увеличения контрастности теплового изображения объекта на нем (схематично показано на Фиг.1), а с другой стороны - требованием минимизации тепловой емкости для снижения инерционности экрана 5 (повышения частоты кадров при регистрации излучения от объекта и формирования его изображения). В частности, при использовании органического материала толщина его пленок может быть менее 3 мкм, стеклянных мембран - около 0,1 мкм. Для повышения контрастности изображения могут использовать в качестве экрана 5 экран, выполненный в виде матрицы из отдельных элементов (пикселей), связанных друг с другом тонкими «мостиками» с низкой теплопроводностью (см. Фиг.5).
Тепловое изображение на поверхности экрана 5 (см. Фиг.1), создаваемое объектом наблюдения, излучающим, в общем случае, в произвольной части электромагнитного спектра, регистрируют матрицей 6 в инфракрасном диапазоне длин волн, который обуславливается областью чувствительности фотоприемной матрицы 6, то есть материалом фоточувствительных элементов, например составом х в CdxHg1-xTe.
Как правило, спектральный состав излучения нагретого тела, в нашем случае - экрана 5, определяется оптическими характеристиками материала поверхности и температурой, а для абсолютно черного тела (АЧТ) задается законом Планка. Причем максимум мощности излучения АЧТ приходится на длину волны, равную согласно закону смещения Вина λмакс(мкм)≈2900/ТАЧТ, где значение температуры АЧТ ТАЧТ выражено в градусах Кельвина. Таким образом, для ТАЧТ=29 К максимум излучения приходится примерно на λмакс=100 мкм, а для ТАЧТ=58 К - на λмакс=50 мкм. Если край области чувствительности фотоприемной матрицы 6 (см. Фиг.2) примерно в два и более раз меньше чем λмакс, например около 20-25 мкм и менее для фотоприемной матрицы 6 на основе HgCdTe или PbSnTe, и указанных температур АЧТ, то при снижении температуры экрана 5 мощность излучения (или поток квантов) в области чувствительности фотоприемной матрицы 6 уменьшается в соответствии с законом, близким к экспоненциальному, как это в обобщенном виде показано на Фиг.2. В рассматриваемом случае средняя температура экрана 5 Тэкрана1экрана2. Из приведенных на Фиг.2 зависимостей видно, что увеличение, например, дополнительным подогреванием, средней температуры экрана 5 - Тэкрана будет приводить к быстрому увеличению средней величины сигнала, регистрируемого отдельными фоточувствительными элементами (пикселями) фотоприемной матрицы 6, поскольку дополнительное подогревание вызовет увеличение потока квантов от экрана 5 на фотоприемную матрицу 6. Однако вместе с тем известно, что в используемых в настоящее время фотоприемных матрицах повышение уровня засветки в области их чувствительности выше определенной величины ведет к насыщению или даже уменьшению полезного сигнала, как об этом уже отмечалось выше со ссылкой на Фиг.3. Одновременно с увеличением среднего уровня засветки фотоприемной матрицы увеличивается и шум. Таким образом, дополнительное подогревание следует осуществлять исходя из значений температур экрана 5, вызывающих дополнительный поток квантов от экрана 5 к фотоприемной матрице 6, с соответствующей величиной потока, которая при этом обеспечит повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы 6 относительно значения последнего в отсутствие дополнительного подогревания. Для достижения технического результата величина дополнительного потока квантов не должна быть чрезмерной или недостаточной, как показано выше. Для максимального достижения технического результата дополнительное подогревание следует осуществлять до оптимальных температур экрана 5, вызывающих дополнительный поток квантов от экрана 5 к фотоприемной матрице 6 такой величины, при которой отношение полезного сигнала/шума, связанного с регистрацией распределения температуры (теплового изображения объекта) (см. Фиг.1) по поверхности экрана 5, максимально и минимальна обнаруживаемая разница температур экрана. Значения оптимальных температур строго индивидуальны для каждой фотоприемной матрицы.
При использовании системы для регистрации излучения фотоприемной матрицей 6 с отсутствием дополнительного подогревания экрана 5 и возможности регулирования его средней температуры последняя будет фиксированной для конкретной системы регистрации излучения и условий ее работы и будет определяться, в основном, средней температурой объекта наблюдения (в отсутствие его дополнительной подсветки) и оптическими характеристиками элементов системы. Например, при средней температуре объекта наблюдения Тобъекта≈300К, относительном отверстии объектива 2 1:2, крае пропускания отрезающего входного окна-фильтра 4 λ≈50-100 мкм, коэффициенте поглощения экрана 5 около 80% средняя температура экрана 5 составит Тэкрана≈30-60 К.
Для реализации операции подогревания экрана 5 в системе регистрации излучения фотоприемной матрицей 6 используют экран 5, укомплектованный средствами подогревания - элементами или приспособлениями, при помощи которых осуществляют его дополнительный подогрев до достижения оптимальных температур или температур, лежащих в ее окрестности, способствующих увеличению отношения сигнал/шум, хотя бы и не в максимальной степени, по сравнению с отсутствием дополнительного подогревания. Подобные элементы представляют собой, например, систему нанесенных на экран 5 электродов, представляющих собой проводящие слои для подогревания с помощью джоулева тепла при пропускании через них электрического тока; а приспособления представляют собой, например, подсветку экрана 5 в спектральном диапазоне, находящемся вне области чувствительности фотоприемной матрицы 6, например в области сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. Средствами подогревания экрана 5 изменяют его среднюю температуру, оптимально регулируя ее, и тем самым повышают отношение сигнал/шум или даже достигают максимального отношения сигнал/шум и максимального температурного разрешения (минимальной обнаруживаемой разницы температур) при считывании теплового изображения объекта наблюдения с экрана 5 посредством фотоприемной матрицы 6 (см. Фиг.3 и 4). Как следствие, это позволяет достигать улучшения качества изображения объекта, излучение которого при наблюдении регистрируется фотоприемной матрицей.
В частном случае реализации изобретения используют промежуточный тепловой экран 5, конструкция которого схематично показана на Фиг.5. В конструкции использована жесткая и толстая по сравнению с толщиной поглощающего слоя экрана, который участвует в формировании теплового изображения объекта, кремниевая подложка 8 (до 0,2 мм и более), прозрачная в области излучения от объекта наблюдения 12, которое проходит сквозь отрезающий входной окно-фильтр 4. Кремниевая подложка 8 позволяет обеспечить, в частности, жесткую конструкцию экрана 5 с плоскостностью, задаваемой кремниевой технологией и обуславливающей постоянство и точность величины зазора между экраном 5 и фотоприемной матрицей 6 по всей площади. Поглощающий слой экрана 5, формирующий тепловое изображение объекта, в данном случае состоит из отдельных пикселей экрана 9, представляющих собой фрагменты тонкой поглощающей пленки, снабженной проводящим покрытием, между которыми и кремниевой подложкой 8 выполнен вакуумный зазор и которые прикреплены к последней с помощью электрических контактов 10 с низкой тепловой проводимостью («тепловых мостиков»), аналогично тому, как это реализовано, например, в микроболометрических матричных приемниках инфракрасного излучения. Толщина поглощающей пленки, которая в данном случае, например, может быть изготовлена на основе нитрида кремния, составляет 0,1-0,2 мкм. В конструкции выполнена система электродов (электрическая разводка 11), позволяющая подавать на разные пиксели экрана 9 разную электрическую мощность, обеспечивая тем самым индивидуально температуру пикселей для достижения наилучшего отношения сигнал/шум для каждой пары (пиксель экрана 9)/(пиксель фотоприемной матрицы 7), компенсируя неоднородность чувствительности отдельных пикселей, характерную для фотоприемной матрицы, регистрирующей излучение дальнего инфракрасного диапазона.
В качестве сведений, подтверждающих возможность реализации способа с достижением указанного технического результата, приводятся нижеследующие примеры.
Пример 1
Регистрируемое излучение направляют на фотоприемную матрицу и осуществляют его регистрацию. В качестве фотоприемной матрицы используют матрицу с фоточувствительными элементами, изготовленными из PbSnTe, охлажденную до температуры, близкой к температуре жидкого гелия. Регистрацию излучения осуществляют через экран, формирующий тепловое изображение объекта, от которого регистрируют излучение. При этом экран подогревают до температуры, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице, обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствие дополнительного подогревания до максимального значения отношения полезный сигнал/шум, равной 50 К.
Пример 2
Регистрируемое излучение направляют на фотоприемную матрицу и осуществляют его регистрацию. В качестве фотоприемной матрицы используют матрицу с фоточувствительными элементами, изготовленными из PbSnTe, охлажденную до криогенной температуры. Регистрацию излучения осуществляют через экран, формирующий тепловое изображение объекта, от которого регистрируют излучение. При этом экран подогревают до температуры, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице, обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствие дополнительного подогревания, равной 35 К.
Пример 3
Регистрируемое излучение направляют на фотоприемную матрицу и осуществляют его регистрацию. В качестве фотоприемной матрицы используют матрицу с фоточувствительными элементами, изготовленными из PbSnTe, охлажденную до криогенной температуры. Регистрацию излучения осуществляют через экран, формирующий тепловое изображение объекта, от которого регистрируют излучение. При этом экран подогревают до температуры, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице, обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствие дополнительного подогревания, равной 65 К.
Пример 4
Регистрируемое излучение направляют на фотоприемную матрицу и осуществляют его регистрацию. В качестве фотоприемной матрицы используют матрицу с фоточувствительными элементами, изготовленными из CdxHg1-xTe с составом х=0,18, охлажденную до температуры, близкой к температуре жидкого азота. Регистрацию излучения осуществляют через экран, формирующий тепловое изображение объекта, от которого регистрируют излучение. При этом экран подогревают до температуры, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице, обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствие дополнительного подогревания до максимального значения отношения полезный сигнал/шум, равной 120 К.
Пример 5
Регистрируемое излучение направляют на фотоприемную матрицу и осуществляют его регистрацию. В качестве фотоприемной матрицы используют матрицу с фоточувствительными элементами, изготовленными из CdxHg1-xTe с составом х=0,18, охлажденную до температуры, близкой к температуре жидкого азота. Регистрацию излучения осуществляют через экран, формирующий тепловое изображение объекта, от которого регистрируют излучение. При этом экран подогревают до температуры, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице, обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствие дополнительного подогревания, равной 140 К.
Пример 6
Регистрируемое излучение направляют на фотоприемную матрицу и осуществляют его регистрацию. В качестве фотоприемной матрицы используют матрицу с фоточувствительными элементами, изготовленными из CdxHg1-xTe с составом х=0,2, охлажденную до температуры, близкой к температуре жидкого азота. Регистрацию излучения осуществляют через экран, формирующий тепловое изображение объекта, от которого регистрируют излучение. При этом экран подогревают до температуры, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице, обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствие дополнительного подогревания до максимального значения отношения полезный сигнал/шум, равной 170 К.
Пример 7
Регистрируемое излучение направляют на фотоприемную матрицу и осуществляют его регистрацию. В качестве фотоприемной матрицы используют матрицу с фоточувствительными элементами, изготовленными из CdxHg1-xTe с составом х=0,2. Регистрацию излучения осуществляют через экран, формирующий тепловое изображение объекта, от которого регистрируют излучение. При этом экран подогревают до температуры, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице, обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствие дополнительного подогревания, равной 150 К.

Claims (4)

1. Способ регистрации излучения фотоприемной матрицей, заключающийся в том, что регистрируемое излучение направляют на фотоприемную матрицу и осуществляют его регистрацию, отличающийся тем, что последнюю осуществляют через экран, формирующий тепловое изображение объекта, от которого регистрируют излучение, при этом экран подогревают до температуры, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице и обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствии дополнительного подогревания.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что фотоприемная матрица охлаждена до криогенных температур.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что экран подогревают до температуры, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице, обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствии дополнительного подогревания до максимального значения отношения полезный сигнал/шум.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что экран подогревают до температуры от 40 до 120 К, вызывающей дополнительный поток квантов от экрана к фотоприемной матрице, обеспечивающей повышение отношения полезный сигнал/шум фотоприемной матрицы относительно значения последнего в отсутствии дополнительного подогревания.
RU2009135549/28A 2009-09-23 2009-09-23 Способ регистрации излучения фотоприемной матрицей RU2399990C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009135549/28A RU2399990C1 (ru) 2009-09-23 2009-09-23 Способ регистрации излучения фотоприемной матрицей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009135549/28A RU2399990C1 (ru) 2009-09-23 2009-09-23 Способ регистрации излучения фотоприемной матрицей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2399990C1 true RU2399990C1 (ru) 2010-09-20

Family

ID=42939340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009135549/28A RU2399990C1 (ru) 2009-09-23 2009-09-23 Способ регистрации излучения фотоприемной матрицей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2399990C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4388226B2 (ja) センサ装置
US6121618A (en) Method of operating a high responsivity thermochromic infrared detector
US6690013B2 (en) Apparatus and method for compensating for pixel non-uniformity in a bolometer
US7764324B2 (en) Terahertz camera
US7880777B2 (en) Method for fixed pattern noise reduction in infrared imaging cameras
CA2647365C (fr) Dispositif pour la detection d'un rayonnement electromagnetique comportant un bolometre resistif d'imagerie, systeme comprenant une matrice de tels dispositifs et procede de lecture d'un bolometre d'imagerie d'un tel systeme
US20170374298A1 (en) Hybrid infrared sensor array having heterogeneous infrared sensors
US11200697B2 (en) Infrared camera ambient temperature calibration systems and methods
US6888141B2 (en) Radiation sensor with photo-thermal gain
KR19990036107A (ko) 빠른 응답 캘리브레이션 장치를 구비한 열 감지 시스템
CN107836111A (zh) 用于增强动态范围红外成像的系统和方法
JP2008185465A (ja) 赤外線センサの温度補償方法および装置
Hanson et al. Small pixel a-Si/a-SiGe bolometer focal plane array technology at L-3 Communications
US7381953B1 (en) Infrared imaging device
US9413989B2 (en) Dual band imager
RU2399990C1 (ru) Способ регистрации излучения фотоприемной матрицей
JP2012122785A (ja) 赤外線検出素子、赤外線撮像装置
RU2148802C1 (ru) Устройство регистрации теплового излучения
Tempelhahn et al. Development of a shutterless calibration process for microbolometer-based infrared measurement systems
JP2022511262A (ja) ピクセルごとの暗基準ボロメータ
Breiter et al. Recent developments for QWIP IR imaging modules at AIM
Fieque et al. 320x240 uncooled microbolometer 2D array for radiometric and process control applications
KR19990063919A (ko) 열 화상 처리 시스템
JP6991371B1 (ja) 赤外線撮像装置
US9228903B2 (en) Infrared imager