Lytid SIRIS 短波紅外相機在弱光紅外探測中的應用
LytidSIRIS短波紅外相機憑借其的弱光探測能力,在科研與工業領域展現出顯著優勢,其核心應用價值體現在超低噪聲、深制冷技術及高動態范圍三大方面。
1.超低噪聲設計,捕捉極微弱信號
SIRIS采用非破壞性讀出(NDRO)技術,將讀出噪聲降至5e-以下,結合低噪聲InGaAs傳感器,在弱光條件下(如星光級光照)仍能清晰成像。其線性/對數雙讀出模式可適應不同光照強度,避免信號飽和或丟失,尤其適合長時間積分(長達1小時)的微弱信號檢測,如天文觀測中的暗弱天體成像或生物熒光標記分析。
2.深制冷技術,抑制暗電流噪聲
通過斯特林深冷機將芯片制冷至77K(-196℃),暗電流低至<10e-/p/s@150K,有效消除熱噪聲干擾。這一特性使其在無外界光照的場景中(如深空探測或密閉空間檢測)仍能保持高信噪比,例如火星沙塵暴期間,SIRIS可穿透沙塵清晰捕捉地表特征,而傳統可見光相機則無法實現。
3.高動態范圍,適應復雜光照環境
SIRIS動態范圍超過140dB,可同時捕捉高光與陰影區域的細節,避免過曝或欠曝。在弱光與強光共存的場景中(如夜間激光加工監控),其全局快門與16位位深設計確保圖像無果凍效應,幀率最高達200fps(全分辨率),ROI模式下更可突破10,000fps,滿足高速動態過程分析需求。
典型應用場景
天文觀測:捕捉暗弱天體,分析星系演化。
生物成像:活體細胞觀測、深層組織熒光成像。
半導體檢測:穿透硅晶圓檢測內部缺陷。
安全監控:夜間穿透煙霧識別目標。
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