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光電測試系統由太陽光模擬器與太陽能電池量子效率(IPCE)測試儀組合而成。本系統能夠解決空間光學遙感器研制中光電成像器件選型、采取抗輻射加固設計及輻射校正設計及為光電成像,器件受輻照后性能變化的機理研究提供檢測手段等諸多科學問題;同時能夠在業界對光電成像器件抗輻射性能評價。什么是光電?光電系統是光學和電子學的結合,常見的光電系統有可見光和激光系統,對于紅外系統來說,也屬于光電系統的范疇,簡稱(EO/IRsystems)。光電檢測主要由光電傳感器進行測量。光源(或輻射源)產生的光和輻射的參數(如輻
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天文級CCD相機是一種先進的科學儀器,用于觀測和記錄天體信息。這種相機通常采用高靈敏度的CCD傳感器,能夠捕捉到微弱的光信號,從而獲取高質量的天體圖像。然而,使用和維護這種專業設備需要一定的知識和技能。本文將介紹天文級CCD相機的使用與維護要點。一、使用時,需要注意以下幾點:安裝與設置:在使用前,需要將其安裝在穩定的觀測平臺上,并確保相機與計算機等配套設備正確連接。在設置相機參數時,應根據觀測目標選擇合適的曝光時間、增益等參數,以確保圖像質量。校準與調試:為了確保相機能夠準確記錄天體信息,需要對
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優點圖譜合一:紅外高光譜相機能夠同時獲取目標的圖像和光譜信息,從而全面、有效、準確地描述目標的外在特征(如形狀、色澤)和內在特征(如物理結構、化學成分)。這種特性使得紅外高光譜相機在多個領域,如環境監測、食品安全、地質勘探等,具有廣泛的應用前景。高分辨率:紅外高光譜相機通常具有較高的光譜分辨率和空間分辨率,能夠捕捉到狹窄光譜范圍內的細微變化,并清晰呈現目標物的空間分布特征。這有助于實現對目標物屬性的精確識別和分析。寬光譜范圍:紅外高光譜相機的光譜范圍通常較寬,可以覆蓋可見光、近紅外、短波紅外等多
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國產化便攜式數字紅外輻射計,RLK600數字紅外輻射計,采用的光電檢測技術、數字信號處理技術、數據傳輸技術和軟件技術,實現對各種熱輻射源輻射強度參數的測試。最高50Hz數據率使用戶能夠記錄和顯示目標輻射強度隨時間的變化曲線。產品針對野外、移動試驗條件設計,集公司多項技術積累,吸收國外產品的技術與特點,具有攜帶方便、操作簡單、軟件功能強大、數據處理快捷等優點。可廣泛應用于紅外誘餌輻射測量、發動機尾氣特性、熱目標紅外特性、紅外對抗研究,特別適合產品生產、產品檢驗、靶廠試驗等,測試目標如:飛機發動機噴
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光電測試系統利用光學原理進行精密檢測的光學檢測技術與光電變換相結合構成光電檢測技術。光電檢測技術是對光學量及大量非光學物理量轉換成光學量進行測量的重要手段。該測試系統測量頻率高,它充分發揮了線陣CCD芯片的高頻掃描特性,測量頻率可達普遍在500HZ,高可達2000HZ,高于國內外同類產品。不僅如此其測量精度也是非常高的,它的精度等級高的高頻CCD芯片,像元分辨率4.7UM。與物像比精確的光學系統相結合,全系產品高精度0.003MM,低精度也在0.02MM之內。光電測試系統的性能特點有:1、頻域和
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短波紅外探測器可探測波長范圍為1.0-3.0μm,在遙感、成像和自由空間通信等領域都有重要的應用價值。該產品是短波紅外窗口目標信息獲取的主流成像器件,短波紅外成像的廣泛應用主要得益于該探測器技術的成熟發展。本產品具有高性能、高可靠性、低功耗、低成本等顯著優點,可廣泛應用于場地監控、早期火情預警、森林防火、駕駛視覺增強、防偽安檢、光伏芯片檢測、硅基半導體材料與工藝檢測、工業測溫、化工檢測、物料分選以及航天航空等諸多領域,其*隨著紅外市場的規模擴大也呈現出越來越廣闊的應用前景,并在很多應用場景與紅外
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單光子計數對于單光子發射的微弱紫外輻射,除了采用電荷積分法(即把各個光電子產生的陽極脈沖電荷積分,測出陽極平均電流)的方法之外,基于光的粒子性探測較基于光的模擬特性探測更有效,即把各光電子脈沖一個個地記錄下來,以一定時間內的計數多少來表示信號的大小。光子計數是微弱光信號檢測的一種技術,其典型方式是以光電倍增管作為接受器,將光信號以光電子形式來檢測。當光子入射到光電探測器上時,倍增管的光陰極釋放的電子在管內電場作用下運動至陽極,在陽極的負載電阻上出現光電子脈沖,然后經處理把光信號從噪聲中以數字化的
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激光測距探測器是一種當前很先進的經濟型在線位置檢測系統,具有驚人的測試精度和*的穩定性。由于是通過發射激光束至目標物體,利用反射光束精確計算距離,因此在不加反射靶的情況下,也可達到很遠的檢測距離,而且對目標物體的尺寸面積比超聲波要求的面積小得多,使得對遠距離的小尺寸物體位置檢測成為可能。激光測距探測器常用到的方法有下面這些:方法一:相位式激光測距相位式激光測距儀是用無線電波段的頻率,對激光束進行幅度調制并測定調制光往返測線一次所產生的相位延遲,再根據調制光的波長,換算此相位延遲所代表的距離。即用