红外技术的发展及其在航空中的应用.docx
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1、红外技术的进展及 其在航空中的应用红外技术的进展红外技术进展的先导是红外探测器的进展。1800 年:F-W-赫歇尔发觉红外辐射时使用的是水银温度计,这是最原始的热敏 型红外探测器。1830年以后:相继研制出温差电偶的热敏探测器、测辐射热计等。在1940年以前, 研制成的红外探测器主要是热敏型探测器。19世纪:科学家们使用热敏型红外探测器,熟悉了红外辐射的特性及其规律, 证明白红外线与可见光具有相同的物理性质,遵守相同的规律。它们都是 电磁波之一,具有波动性,其传播速度都是光速、波长是它们的特征参数 并可以测量。20世纪初开头:测量了大量的有机物质和无机物质的汲取、放射和反射光谱,证明白 红外技
2、术在物质分析中的价值。30年月:首次消失红外光谱代,以后,它进展成在物质分析中不行缺少的仪器。40年月初:光电型红外探测器问世,以硫化铅红外探测器为代表的这类探测器, 其性能优良、结构牢靠。50年月:半导体物理学的快速进展,使光电型红外探测器得到新的推动。到60年初期:对于13、35和813微米三个重要的大气窗口都有了性能优良的 红外探测器。在同一时期内,固体物理、光学、电子学、精密机械和微型 致冷器等方面的进展,使红外技术在军、民两用方面都得到了广泛的应用。60年月中叶:60年月中叶起,红外探测器和系统的进展体现了红外技术的现状及进 展方向。1 .在114微米范围内的探测器已从单元进展到多元
3、,从多元进展到 焦平面阵列。2 .红外探测器的工作波段从近红外扩展到远红外。3 .轻小型化。非致冷、集成式、大面阵红外探测器方向进展。4 .红外探测系统从单波段向多波段进展。在红外技术的进展中,需要特殊指出的是:60年月激光的消失极大地影响了红外技术的进展,许多重要的激光器 件都在红外波段,其相干性便于移用电子技术中的外差接收技术,使雷达 和通信都可以在红外波段实现,并可获得更高的辨别率和更大的信息容量。 在此之前,红外技术仅仅能探测非相干红外辐射,外差接收技术用于红外 探测,使探测性能比功率探测高好几个数量级。此外,由于这类应用的需 要,促使消失新的探测器件和新的辐射传输方式,推动红外技术向
4、更先进 的方向进展。红外技术在航空中的应用红外隐身技术:.红外隐身技术是指对目标在35 11nl及814 u m红外波段特征信号进行 掌握,进而能有效对抗中远红外侦察装备对目标的探测和识别的力量1。 讨论表明,目标红外辐射力量的凹凸取决于目标放射率和目标温度2。因此,目标的红外隐身可以实行以下两个基本措施:一是降低目标表面的红外 放射率;二是降低目标的表面温度。红外探测技术:在军事航空领域,对目标的探测定位力量的更高要求已成为航空电子 系统不断扩展的需求牵引之一,而现代隐身技术、对地攻击武器技术的不 断进展逐步使光电探测设施的地位不断提升。目前隐身技术主要是针对电 磁微波雷达而设计的,而对可见
5、光或红外光波段只能降低其可探测水平, 要做到真正意义上的隐身,在短期内技术上的难度很大。任何物体,只要 其温度高于肯定零度,就会发出红外辐射,其他部位温度不同,辐射率不 同,就会形成物体的红外图像,经过大气传输,就能被红外探测设施所探 测,经光电转换,成为人眼可观看的图像,这完全是被动探测的过程。红 外探测技术的主要优点在于符合隐身飞机自身高度隐藏性的要求,即被动 探测、不辐射电磁波,而且由于工作波长较微波雷达短34个数量级,可 以形成高度细节的目标图像,目标辨别率高。随着隐身技术的进展,红外 探测系统正逐步成为新一代战斗机的主要传感器之一,与电磁微波雷达处 在了同样重要的位置。扫描焦平面阵列
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- 红外 技术 发展 及其 航空 中的 应用
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