Индивидуальные инфракрасные линзы, тепловизионные камеры и системные компоненты

Quanhom Technology Co., LTD - компания, занимающаяся разработкой и производством тепловой инфракрасной оптики. Ассортимент высокоточной продукции включает комплекты инфракрасных линз SWIR / MWIR / LWIR, окуляры, элементы инфракрасных линз и т. Д.
Главная / все / Знания /

Оптические меры защиты от помех инфракрасной оптической системы

Группы новостей
Didn’t find proper thermal infrared optics or components what you are looking for?Try contact our specialists for assistance...

Оптические меры защиты от помех инфракрасной оптической системы

2021/9/3
В большинстве случаев, по сравнению с видимым светом, инфракрасные цели являются слабыми целями с низким контрастом. Остаточная отражательная способность инфракрасных оптических частей также намного больше, чем у видимого света, поэтому собственная противоинтерференционная способность инфракрасной оптической системы очень низка. Однако к инфракрасным системам предъявляются все более высокие требования к температурному разрешению, обычно требуя разрешения небольших разностей температур объектов ниже 0,1°C.

Излучение, принимаемое инфракрасным детектором, в основном состоит из следующих трех частей.

(1) Целевое излучение

(2) Внутреннее излучение, непосредственно достигающее детектора.

(3) Внутреннее излучение, достигающее детектора посредством отражения от поверхности линзы, включающее тепловое излучение оправы объектива и холодное излучение самого детектора, то есть Нарцисса (изображение холодного отражения).

Для инфракрасной оптической системы со встроенным сканером это внутреннее излучение приведет к фатальным помехам изображения, что приведет к появлению дефектов изображения.

Чтобы инфракрасная система всегда получала стабильное и четкое изображение в суровых условиях окружающей среды, помимо того, что электроника должна максимально снизить шум, оптическая система часто должна принимать следующие меры для подавления и уменьшения этих помех.

(1) 100% эффективность холодной диафрагмы

Внутреннее излучение инфракрасной системы часто намного сильнее излучения цели, особенно в высокотемпературной среде. Если не учитывать эффективность холодной диафрагмы, тепловое изображение быстро станет белым при повышении температуры и даже насытит детектор, а затем уменьшит динамический диапазон инфракрасной системы. Сопутствующие эксперименты доказали, что если не учитывать эффективность холодной диафрагмы, инфракрасная система не будет работать нормально, когда температура окружающей среды превышает 50°C.
(2) Вспомогательная оптическая система

Используйте отражающую поверхность с очень низким коэффициентом излучения и рационально спроектируйте кривизну. Это делается для того, чтобы расфокусировать холодное отражение и рассеять внутреннее тепловое излучение, чтобы оно не могло попасть в детектор.
(3) Уменьшение оптического шума сканирования

Во всем поле зрения сканирования полученная энергия изменяется из-за виньетирования системы и движения луча, которые проявляются в виде знакопеременных шумов, которые затем мешают изображению. Поэтому инфракрасная оптическая система со встроенным сканером должна быть без виньетирования и в то же время необходимо минимизировать перемещение луча.

(4) Эффективное антибликовое покрытие оптических деталей.

По отношению к излучению цели 1% оставшегося отражения оптических частей весьма явно мешают инфракрасному изображению. Хорошая технология нанесения покрытия очень важна для улучшения качества изображений с дополнительной нумерацией. Это упрощает конструкцию инфракрасной оптической системы.
(5) Измените кривизну линзы.

Изображение холодного отражения оптической поверхности значительно расфокусировано относительно холодного детектора, чтобы уменьшить интенсивность холодного изображения и в то же время сделать так, чтобы внутреннее тепловое излучение как можно меньше попадало в детектор. Этот подход часто осуществляется за счет других характеристик оптической системы.

(6) Отфильтровать холодное изображение

Воспользовавшись различием спектральных характеристик холодного изображения и изображения сцены, а также рациональным применением оптических фильтров, можно снизить интенсивность холодного изображения.

Инфракрасные оптические линзы, разработанные и произведенные QUANHOM, имеют хорошие антиоптические помехи, которые могут не только стабильно работать в различных сложных климатических условиях, но и всегда обеспечивать изображения с высоким разрешением. Если после прочтения вышеизложенного вы хотите узнать больше о решениях для инфракрасных оптических систем или соответствующих индивидуальных услугах, свяжитесь с нами для получения профессиональных решений.

QUANHOM является профессиональным производителем опто-электромеханических компонентов . Мы стремимся производить различные тепловые инфракрасные линзы (включая LWIR, MWIR и SWIR). У нас есть опытная команда дизайнеров и группа обработки, которая сможет завершить весь проектный проект, а также у нас есть передовые поставщики обработки линз, которые могут выполнить обработку асферических линз и обработку высококачественного покрытия. Комплексное обслуживание, которое мы предоставляем, также завоевало похвалу многих клиентов. Если вы заинтересованы в наших инфракрасных оптических линзах, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами!
Quanhom Technology Co., LTD - компания, занимающаяся разработкой и производством тепловой инфракрасной оптики. Ассортимент высокоточной продукции включает комплекты инфракрасных линз SWIR / MWIR / LWIR, окуляры, элементы инфракрасных линз и т. Д.