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热电堆红外探测器工作原理

发布时间:2015/6/11 21:18:52 访问次数:4435

   热电堆红外探测器的工作原理是基于塞贝克效应( Seebeck effect)的红外辖射探测。CNB10020R1SO塞贝克效应具体是指两种不同导体A、B连接成如图3 -13所示的回路。若这两个连接点分别处于不同温度场丁和To,并且T> To,即分别处在热端和冷端,则会在回路中产生由于接点温度差(T- To)引起的电势差。通常把两种材料的这种组合成为热电偶,A和B分别称为热电极,温度高的接点称为热热结区和冷结区之间具有良好的隔热,使得它们之间  图3-14相对于绝对温度的热传导缓慢,增强塞贝克效应。当吸收层吸收红外    费密能级的变化辐射后,热结区的温度上升,这个温升使得温度为环境温度的冷结区与热结区之间出现了温度梯度,不需要施加任何偏置电压,热电材料的塞贝克效应就可以将这个温度梯度直接转换成电压输出。通过对电压及其变化的测量就可确定探测器所吸收的红外辐射。

    


   热电堆红外探测器的工作原理是基于塞贝克效应( Seebeck effect)的红外辖射探测。CNB10020R1SO塞贝克效应具体是指两种不同导体A、B连接成如图3 -13所示的回路。若这两个连接点分别处于不同温度场丁和To,并且T> To,即分别处在热端和冷端,则会在回路中产生由于接点温度差(T- To)引起的电势差。通常把两种材料的这种组合成为热电偶,A和B分别称为热电极,温度高的接点称为热热结区和冷结区之间具有良好的隔热,使得它们之间  图3-14相对于绝对温度的热传导缓慢,增强塞贝克效应。当吸收层吸收红外    费密能级的变化辐射后,热结区的温度上升,这个温升使得温度为环境温度的冷结区与热结区之间出现了温度梯度,不需要施加任何偏置电压,热电材料的塞贝克效应就可以将这个温度梯度直接转换成电压输出。通过对电压及其变化的测量就可确定探测器所吸收的红外辐射。

    


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