红外精确制导是最早,同时也是最成功的军事应用领域。单独使用IR-guided枚短程导弹,远程导弹,然后作为一个终端指导。IR-guided结构简单、体积小、重量轻、可靠性高、低成本、环境适应性强和可以“发射后不管”及许多其他的优势。广泛用于空对空导弹,地面导弹(制导炸弹引导炸弹),地对空导弹、反坦克和反舰导弹。
空军现在装备的红外制导空对空格斗导弹。空战导弹已经发展了四代,最重要的区别是红外探测器。的PbS单元在室温下,最早使用,其次是制冷的InSb或碲镉汞四个象限操作时,焦平面多样化,甚至更多。努力改善低温探测器导弹跟踪的距离,如第一代非制冷硫化铅检测器单元,短波红外探测器响应,仅追代表美国的AIM-9B。使用InSb的碲镉汞多个线性阵列和热成像导引头或FPA光机扫描设备,中波和长波红外探测器响应,液氮温度的第四代,热辐射可以被检测全向攻击机皮肤。多兆瓦的行列碲镉汞焦平面探测器云母空对空导弹作为法国空导弹的代表,这是开发一个64元一线列焦平面探测器。英国使用的焦平面ASRAAM,它采用锑化铟128×128焦平面热成像探测器指导在设备,明显增强了导弹的干扰性能。从截取部分也采用红外制导,如俄罗斯的R27。便携式红外制导空对空时,现年28种服务模式和21红外导引头,激光制导的休息,但利用激光红外激光。
2 红外探测器
2.1 红外探测器的进展
红外辐射与不同物质的影响和相互作用,百年来,从经典物理学到现代物理学,尤其对量子力学,半导体物理和现代成立介观物理,低文结构物理等,有更多的可用于红外探测物理现象和效果。
2.1.1 热探测器
热辐射引发材料的温度变化方便测量。有许多热效应可以使用红外探测器。(1)热膨胀和液体水银温度计,气体高莱池(格雷细胞)的收缩作用;(2)热电(塞贝克)效应。热电偶及热电堆可以制成,一般用于测量部件;(3)对温度敏感的石英谐振器可以制成非制冷红外成像阵列;
(4)电阻或材料的介电常数的热效应 - 辐射诱导的温度变化的材料,用于检测热辐射- 测辐射热计:半导体拥有的最广泛使用的一高的温度系数,通常被称为“热敏电阻”。附近关注电阻变化过渡使用高温超导探测器。
(5)热释电效应:所述晶体的温度快速变化的表面电荷自发极化的变化可以制成热电探测器。热探测器通常不需要制冷(除超导)且实用方便,利于文护;对于非选择性检测器的波长的光谱响应无关;制造过程简单,成本低。但灵敏度不高,响应慢的主要因子限制了热检测器的性能是设计热量绝缘的问题。
2.1.2 探测器
在非平衡载流子(电子或空穴)的半导体材料的红外辐射光子激发,产生变化的电能。由于载流子不从主体逸出,因此称为光电导。量子光电效应具有好的灵敏度,响应远远快于热量检测器,并且是有选择性的检测器。为了获得最好的性能,通常我们规定在低温下工作。光检测器可以分为:
(1)光导型:又称光敏电阻。当均匀半导体价带电子因光子激发在带隙进入导带和价带留下一个孔,使所述电导增加的内在光电导。在禁带的激励光的杂质水平也可以是载流子进入导带或价带,杂质光电导。杂质的电离能决定了截止波长。低于光电导的固有量子效率,并且工作时需要较低的温度。
(2)太阳能电池类型:pn结的主要光伏效应。能量比红外光子激发的在接合区域和它的电子 - 空穴对的附近的带隙大。现有空穴向p区域电场方向流动,电子流向n区,使两个部分之间产生电势差。有外部电路的电压或电流信号。相较于光电探测器,光伏检测限率超过40%;不用部分置电,并且不需要外部增加负载电阻,功率不被消耗,阻抗较高。编制和使用这些功能的红外焦平面阵列显著的益处。
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