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1)  cavity pyroelectric detector
腔体热释电探测器
1.
Based on an infrared spectral responsivity facility in the institute,the cavity pyroelectric detector is used to calibrate the relative spectral responsivity of infrared detector in several wa.
首先对红外探测器光谱响应度的测试技术进行分析,然后建立红外探测器相对光谱响应度测量装置,并用腔体热释电探测器在该装置上进行红外探测器光谱响应度校准实验。
2.
This system chooses the cavity pyroelectric detector with a spectrally invariant responsivity as basic detector, uses double monochrometer, and uses the new method to measure infrared spectral responsivity, achieves good measurement uncertainty.
该系统选用以无光谱选择的腔体热释电探测器为标准,用双单色仪进行分光同时,采用国际上最新的测试方法完成了红外波段光谱响应度的测量,获得了高的测量不确定度,分析了测试结果及其影响因素。
2)  pyroelectric detector
热释电探测器
1.
An IR colorimeter using pyroelectric detector;
用热释电探测器实现比色测温
2.
Optimization about temperature real-time measurement system using lasers and pyroelectric detector;
利用激光并采用热释电探测器的实时测温系统的最优设计
3.
The voltage response of pyroelectric detectors to pulse radiation was analyzed.
分析了热释电探测器对单脉冲辐射的响应,并组建了热释电探测器特性参数动态响应测试系统,利用相关检测原理检测热释电探测器的电压响应信号,提高了信噪比。
3)  Pyroelectricity optical detector
热释电光探测器
4)  pyroelectric detect
热释电探测
5)  cavity thermopiles detector
腔式热电堆探测器
1.
After comparing different infrared calibration methods based on cryogenic radiometer, We propose an infrared calibration method based on cryogenic radiometer using infrared source in combination with a monochromator as radiation source,cavity thermopiles detector and cryogenic radiometer as primary standard detectors.
在比较国际上基于低温辐射计的红外辐射定标技术的基础上,提出了以红外光源结合单色仪为辐射源,及以腔式热电堆探测器和低温辐射计为标准探测器的红外辐射定标方案。
6)  activity cavity detector
腔体探测器
1.
There is an activity cavity detector in each of these channels.
凝视型地球辐射探测仪是我国的新型空间应用遥感仪器,仪器具有全波探测通道和短波探测通道,采用腔体探测器,对地凝视观测,视场覆盖地表边缘,用于从空间的低轨道卫星平台测量地球辐射出射总量,提供地球辐射收支信息。
补充资料:热释电型探测器
      利用热释电材料的自发极化强度随温度而变化的效应制成的一种热敏型红外探测器。热释电材料是一种具有自发极化的电介质,它的自发极化强度随温度变化,可用热释电系数p来描述,p=dP/dT(P为极化强度,T为温度)。在恒定温度下,材料的自发极化被体内的电荷和表面吸附电荷所中和。如果把热释电材料做成表面垂直于极化方向的平行薄片,当红外辐射入射到薄片表面时,薄片因吸收辐射而发生温度变化,引起极化强度的变化。而中和电荷由于材料的电阻率高跟不上这一变化,其结果是薄片的两表面之间出现瞬态电压。若有外电阻跨接在两表面之间,电荷就通过外电路释放出来。电流的大小除与热释电系数成正比外,还与薄片的温度变化率成正比,可用来测量入射辐射的强弱。1938年就有人建议利用热释电效应制造红外探测器,直到1962年,J.库珀才对此效应作了详细分析,并制成红外探测器。热释电型红外探测器都是用硫酸三甘酞(TGS)和钽酸锂 (LiTaO3)等优质热释电材料(p的数量级为10-8C/K.cm2)的小薄片作为响应元,加上支架、管壳和窗口等构成。它在室温工作时,对波长没有选择性。但它与其他热敏型红外探测器的根本区别在于,后者利用响应元的温度升高值来测量红外辐射,响应时间取决于新的平衡温度的建立过程,时间比较长,不能测量快速变化的辐射信号。而热释电型探测器所利用的是温度变化率,因而能探测快速变化的辐射信号。这种探测器在室温工作时的探测率可达 D≈1~2×109厘米·赫/瓦。70年代中期以来,这种探测器在实验室的光谱测量中逐步取代温差电型探测器和气动型探测器。
  

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