非制冷红外焦平面组件温控装置设计

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非制冷红外焦平面组件是功率器件。红外焦平面组件的温度会随着工作时间的增加而变化, 温度的变化直接影响红外焦平面组件的性能稳定性。为了稳定非制冷红外焦平面组件的温度,设计了一种基于比例积分控制(PI control)的制作简单调试便捷的温度控制装置, 在印刷电路(PCB)板上实现了温度的监测与控制, 预设温度可以根据标定对照表直接在面板上设定。该系统由热电制冷器(TEC), PI控制电路, 铂电阻(Pt100)温度传感器组成, 能够将焦平面阵列的温度稳定控制在25 ℃~15 ℃范围, 稳态误差小, 控制精度达到±0.1 ℃。可以保证非制冷红外焦平面组件在室温下稳定工作, 不会引进额外噪声。
其他文献
国家标准局的科学家们认为,他们长时探寻找到了一种能作为从软X射线到近紫外光谱段的简便强度标准的辐射源。该源是当具有额定需要能量的Q幵关红宝石激光(1~3焦耳,脉宽300毫微秒)聚焦于稀土靶(钇)面上感生的等离子体产生的,它 发射4~220毫微米的无谱线的连续谱。
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提出了一种利用混合蛙跳算法(SFLA)优化最小二乘支持向量机(LSSVM)算法的混合优化算法, 并将其应用到多峰Brillouin散射谱的特征提取中。SFLA-LSSVM混合优化算法利用SFLA对LSSVM算法中的惩罚因子C和核函数中的核宽度σ进行寻优, 避免了LSSVM算法陷入局部最优导致的Brillouin频移误差较大。通过对相同信噪比、不同线宽以及相同线宽、不同信噪比2种情况下的多峰Brillouin散射谱仿真分析以及实验验证, 拟合适应度为0.0067, 拟合度为99.99%, Brillouin
对原子自发辐射现象的研究使人们能够从本质上认识光与物质之间相互作用过程,自原子共振荧光发现以来,对共振荧光的操控就一直是一个非常重要的课题。对原子荧光进行抑制可以使原子态存储的信息保存尽可能长的时间,而对原子荧光进行锐化可以使得其中的信息能够更高效、更精确地被人们所接受。对从共振荧光发现开始的有关荧光的抑制与锐化的工作进行了汇总,并提出了一个该领域未来可能的发展方向。该领域的研究成果可以显著提升量子导航和量子精密测量的探测精度和效率。
日本庆应大学理工学部的大塚保治教授等人,最近制成比以往光纤传输损耗大幅度降低的梯度折射率型塑料光纤。
期刊
Based on the theory of dispersion characteristics of double-ring photoelectric oscillator and chirped grating, a broadband ultra-low phase noise spectral frequency shift system is constructed. Firstly, the mathematical model is discussed. Secondly, accord
期刊
通过复合电磁同心球系统的理想模型, 对成像电子光学近轴方程的轨迹求解进行探讨。首次推导了该系统的近轴电子轨迹的转角及近轴方程的两个特解的解析表达式, 探讨了近轴成像性质, 并将结果推广到两电极静电同心球系统、均匀平行复合电磁系统和静电近贴系统中。
本文叙述了最近提出的获得可控脉宽的Q开关激光脉沖技术的实验结果。采用置于运转在0.946微米的掺钕钇铝石榴石激光器谐振腔内的碘酸锂倍频晶体,既提供了输出耦合,也提供了易于调节的非线性损耗机构。已获得在0.473微米处、能量稳定的范围为200亳微秒到1微秒的可控脉宽。
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提出一种改进Powell法结合遗传算法的混合算法,配准人体安检仪的太赫兹与可见光双波段图像。针对被动式太赫兹图像特征点难以提取的问题,以互信息为相似性测度,通过遗传算法寻优获取7个仿射变换参数的近似解并将其设置为改进Powell算法的初始点,然后利用改进Powell法的局部搜索能力,得到7个变换参数的精确解。利用单一遗传算法、单一Powell算法和本文混合算法分别对两组太赫兹和可见光图像进行配准。
建立了基于掺氧化镁周期极化铌酸锂晶体的脉冲光学参量振荡器模型,数值研究了种子注入强度对光学参量振荡器信号光转换效率的影响。仿真结果表明,增加种子光强度可以抑制光学参量振荡器的多纵模运转,大幅提升信号光内种子光纵模的转换效率。但当有效注入强度达μW/mm2量级时,由于种子光纵模受到增益饱和限制,其转换效率基本不再提升。增益饱和的上限受到逆转换效应影响,导致了抽运光能量不能得到充分利用。展望了通过优化晶体长度,采用结构更加简化的光学参量放大器能够避免逆转换效应的发生,更加充分利用抽运光能量,有望继续提升单纵模