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工作原理热电探测的基本物理特性是在某些材料中温度与电极化有依赖关系,在这些材料中最普通的是铁电晶体。在居里温度以下,铁电晶体有一个自发的电极化。通过适当的制备或“成极化”,这种自发极化能沿着全部晶 相似文献
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红外传感器和红外成像用热电晶体的改进包括发展用电离辐射或掺杂方法的同步极化和在宽的频率和温度范围内增大探测率.热电探测器正在被用于线阵热成像系统、辐射计、焦平面调制盘(reticle)扫描器和高速光谱仪.对红外成像与日俱增的需求以及随着大型镶嵌微型芯片的成熟,已经加速了固体热电成像器件的发展. 相似文献
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本文概述了热电探测器的工作原理,导出了响应率、噪声、噪声等效功率以及探测率。按不同噪声源讨论了响应率与频率的相互关系。 本文也介绍了硫酸三甘肽、钽酸锂、铌酸锶钡、热电陶瓷以及偏聚氟乙稀五种主要热电材料的性能和影响选择材料的因素并且总结了三种规格的探测器的特性曲线。 本文也报导了目前流行的探测器的种类及一些使用情况,还简单介绍了将来的展望。 相似文献
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本文首次报导用低温相偏硼酸钡晶体做成热电探测器,并对其性能进行了测试。结果表明:低温相偏硼酸钡热电探测器具有耐高功率辐射性能、中等探测率、宽光谱响应、介电常数小等特点,是一种大功率运用的较理想的热电探测器。器件灵敏面为φ1.5mm时,探测率D~*(500,80.1)=2×10~7cmHz~(1/2)W~(-1)。等效噪声功率NEP(500,80,2.7)=7.1×10~(-9)W。器件灵敏面为φ4及φ2mm时,采用金属衬底,在自然冷却条件下,用CO_2连续激光进行刀口调制后照射器件,器件可耐平均功率密度67W/cm~2、峰值功率密度168W/cm~2。损伤阈值为120W/cm~2(连续CO_2激光照射)。 相似文献
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