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1.2- 8.0μm红外光源是一种能发射出波长在1.2微米至8.0微米范围的红外光的光源设备,具有多方面的特点和应用。
1.2-8.0μm红外光源
特点
- 波长覆盖范围优势:覆盖了近红外、中红外的部分波段,不同的波长对于不同物质的检测、分析和成像具有独特的优势,能满足多种分析需求。
- 穿透能力适中:可以穿透一些常见材料如烟雾、薄雾、塑料等,可应用于对穿透深度有一定要求但不过高的场景,如安防监控领域对隐藏在薄物后面的物体进行探测。
- 热辐射特性明显:红外线具有热效应,该波段的红外光源能使物体的分子振动加快、间距拉大,从而增加物体的热运动能量,可用于工业加热、理疗等领域。
- 非相干性和发散性:发出的光是不相干的,向各个方向发射,在大面积均匀照射场景中有优势,如室内的红外照明、大面积物体的干燥等。
- 稳定性高:高质量的光源能在长时间工作中保持稳定的光输出强度和波长,确保在各种应用场景下的可靠性。
- 易于集成和操作:许多采用了先进的半导体技术或微机电系统技术,体积小、重量轻,便于集成到各种仪器设备中,并且开启后能快速稳定工作,使用方便。 应用领域
- 科研领域:在光谱分析中,可用于研究物质的成分、结构和性质;在材料研究中,可分析材料的红外吸收特性、结构变化等;在生物医学研究中,可用于生物组织的成像、疾病诊断等。
- 工业领域:用于质量检测,如检测材料的缺陷、成分不均匀性等;在过程控制中,可实时监测生产过程中的参数变化;在无损检测中,可检测物体内部的结构缺陷。
- 安防领域:可用于夜间监控,在低光照条件下提供清晰的图像;还可用于隐蔽物体探测,如透过一些障碍物发现隐藏的物体。
- 医疗领域:除了上述提到的理疗应用外,还可用于医疗设备中的红外成像,帮助医生进行疾病诊断和手术辅助。
常见类型
- 热辐射红外光源:通过加热物体使其发出红外辐射,如钨丝灯、卤钨灯等。这类光源结构简单、成本低,但光输出的稳定性和均匀性相对较差。
- 半导体红外光源:利用半导体材料的电子跃迁产生红外光,如红外发光二极管(LED)、量子阱红外探测器(QWIP)等。半导体红外光源具有体积小、功耗低、寿命长等优点,是目前应用较为广泛的一类红外光源。
- 激光红外光源:如量子级联激光器(QCL)等,具有高亮度、高方向性、窄带宽等特点,适用于对光源性能要求较高的应用场景,但成本较高。
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