留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

像增强器亮度增益测试的重复性研究

拜晓锋 尹雷 胡文 师宏立 贺英萍

拜晓锋, 尹雷, 胡文, 师宏立, 贺英萍. 像增强器亮度增益测试的重复性研究[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(2): 495-498.
引用本文: 拜晓锋, 尹雷, 胡文, 师宏立, 贺英萍. 像增强器亮度增益测试的重复性研究[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(2): 495-498.
Bai Xiaofeng, Yin Lei, Hu Wen, Shi Hongli, He Yingping. Repetitive characteristic of image intensifier’s luminance gain[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(2): 495-498.
Citation: Bai Xiaofeng, Yin Lei, Hu Wen, Shi Hongli, He Yingping. Repetitive characteristic of image intensifier’s luminance gain[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(2): 495-498.

像增强器亮度增益测试的重复性研究

基金项目: 

国防科研项目

详细信息
    作者简介:

    拜晓锋(1982- ),男,工程师,硕士,主要从事像增强器测试和系统设计方面的研究。Email:baixiaofeng2001@163.com

  • 中图分类号: TN223

Repetitive characteristic of image intensifier’s luminance gain

  • 摘要: 亮度增益是衡量微光像增强器图像增强能力的一个重要技术指标,其直接影响着微光夜视系统的观察效果。为了提高像增强器亮度增益测试的重复性,在给像增强器提供稳定供电的条件下研究了光源色温、光源输出光亮度以及荧光屏发光亮度随时间的变化过程,分析了光源色温和光源输出光亮度对于亮度增益的影响机理以及荧光屏发光亮度对于亮度增益测试的影响过程,确定了光源的预热时间不少于15 min且像增强器的工作时间不少于1 min的结论。实际测试结果表明:当光源充分预热且严格控制像增强器的工作时间时测量得到的像增强器亮度增益的重复性优于3%。
  • [1] Bai Lianfa, Zhang Yi, Gu Guohua, et al. Analysis and fusion methods on low light level image and ultra-violet image[J]. Infrared and Laser Engineering, 2007, 36(1): 113-117. (in Chinese)
    [2]
    [3] Yan Changshan. Study and discussion on some familiar problem of Low-Light-Level image intensifier[J]. Yunguangjishu, 2001, 33(6): 18-20. (in Chinese)
    [4] 柏连发, 张毅, 顾国华, 等. 微光图像和紫外图像分析与融合方法研究[J]. 红外与激光工程, 2007, 36(1): 113-117.
    [5]
    [6] Xiang Shiming, Ni Guoqiang. The Principle of Photoelectronic Imaging Devices[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2006. (in Chinese)
    [7]
    [8] Qian Yunsheng, Chang Benkang, Qiu Yafeng, et al. Measurement of luminance gain and equivalent background input LLL image intensifiers[J]. Vacuum Electronics, 2004(2): 34-37. (in Chinese)
    [9] Shi Jifang, Wang Shengyun, Sun Yunan, et al. Third generation of image intensifier brightness gain measurement device[J]. Journal of Applied Optics, 2011, 32(2): 300-302. (in Chinese)
    [10] 闫常善. 微光像增强器几个常见问题的研究与探讨[J]. 云光技术, 2001, 33(6): 18-20.
    [11] Qiu Yafeng, Qian Yunsheng, Chang Benkang. Research and development of luminance gain and equivalent background input test set for LLL image intensifier[J]. Infrared Technology, 2003, 25(5): 76-79. (in Chinese)
    [12]
    [13]
    [14] Gao Yue, Wang Zhongchun, Gao Zhiyun. Test instrument for brightness gain and background of image tube[J]. Journal of Applied Optics, 2003, 24(5): 14-15. (in Chinese)
    [15] Li Jingsheng, Chen Wei, He Yingping, et al. GJB598 specification for generation Ⅲ image intensin assembly[S]. Beijing: China ordnance Industria standardization Research Institute, 2007: 8-11.(in Chinese)
    [16] 向世明, 倪国强. 光电子成像器件原理[M].北京:国防工业出版社, 2006.
    [17]
    [18] Yu Shengyun, Qian Jing, Yong Chaoliang, et al. Temperature control system and performance test method for new infrared radiant target[J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40(2): 199-202. (in Chinese)
    [19] Fang Ruzhang, Liu Yufeng. Optoelectronic Devices[M]. Beijing: National Defence Industry Press, 1988. (in Chinese)
    [20]
    [21] 钱芸生, 常本康, 邱亚峰, 等. 微光像增强器亮度增益和等效背景照度测试技术[J]. 真空电子技术, 2004(2): 34-37.
    [22] Zhou Xiaoli, Liu Muqing. Control the stability of infrared radiation source[J]. Lamps Lighting, 2004(4): 4-8. (in Chinese)
    [23] Zou Yisong, Liu Yufeng, Bai Tingzhu. Principles of Optical Imaging[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 1997. (in Chinese)
    [24]
    [25]
    [26] 史继芳, 王生云, 孙宇楠, 等. 三代微光像增强器亮度增益测量装置[J]. 应用光学, 2011, 32(2): 300-302.
    [27]
    [28]
    [29] 邱亚峰, 钱芸生, 常本康. 像增强器亮度增益和等效背景照度测试仪的研制[J]. 红外技术, 2003, 25(5): 76-79.
    [30]
    [31]
    [32] 高岳, 王仲春, 高稚允. 像管亮度增益与背景测试仪[J]. 应用光学, 2003, 24(5):14-15.
    [33]
    [34]
    [35]
    [36] 于胜云, 钱婧, 雍朝良, 等. 红外辐射源标温控及性能测试方法[J]. 红外与激光工程, 2011, 40(2): 199-202.
    [37]
    [38]
    [39] 方如章, 刘玉凤. 光电器件[M]. 北京: 国防工业出版社. 1988.
    [40]
    [41]
    [42] 周小丽, 刘木清. 近红外光源的稳定性控制[J]. 光源与照明, 2004(4): 4-8.
    [43]
    [44]
    [45] 邹异松, 刘玉凤, 白廷柱. 光电成像原理[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 1997.
  • [1] 李则, 危峻, 黄小仙, 汤瑜瑜.  逐像元自适应增益成像系统的星上辐射定标方法 . 红外与激光工程, 2024, 53(2): 20230561-1-20230561-14. doi: 10.3788/IRLA20230561
    [2] 王小林, 王鹏, 吴函烁, 叶云, 曾令筏, 杨保来, 奚小明, 张汉伟, 史尘, 习锋杰, 王泽锋, 韩凯, 周朴, 许晓军, 陈金宝.  LD泵浦高亮度光纤激光器:设计、仿真与实现(特邀) . 红外与激光工程, 2023, 52(6): 20230242-1-20230242-29. doi: 10.3788/IRLA20230242
    [3] 孙亚丽, 田婧, 张钰民, 姚霁峰, 吕峥, 祝连庆.  不同环境氛围高温再生光纤光栅温度特性研究 . 红外与激光工程, 2023, 52(11): 20230229-1-20230229-8. doi: 10.3788/IRLA20230229
    [4] 叶俊, 张扬, 梁峻锐, 马小雅, 许将明, 周朴.  混合增益2 kW输出随机光纤激光器 . 红外与激光工程, 2022, 51(8): 20220453-1-20220453-2. doi: 10.3788/IRLA20220453
    [5] 白振旭, 陈晖, 李宇琪, 杨学宗, 齐瑶瑶, 丁洁, 王雨雷, 吕志伟.  基于金刚石拉曼转换的光束亮度增强研究进展 . 红外与激光工程, 2021, 50(1): 20200098-1-20200098-11. doi: 10.3788/IRLA20200098
    [6] 王凌云, 李光茜, 麻跃, 郑茹, 刘笑, 李昊洋, 杜雨欣.  多色温多星等星光光源模拟技术研究 . 红外与激光工程, 2021, 50(8): 20210053-1-20210053-10. doi: 10.3788/IRLA20210053
    [7] 孙舒娟, 谭昊, 孟慧成, 郭林辉, 高松信, 武德勇, 许放.  高亮度半导体激光器无输出耦合镜光栅外腔光谱合束 . 红外与激光工程, 2019, 48(3): 306006-0306006(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0306006
    [8] 王立军, 彭航宇, 张俊, 秦莉, 佟存柱.  高功率高亮度半导体激光器合束进展 . 红外与激光工程, 2017, 46(4): 401001-0401001(10). doi: 10.3788/IRLA201746.0401001
    [9] 郭兴旺, 管和清, 刘颖韬, 唐佳.  半透明材料红外热像检测的光谱特性和光源选择 . 红外与激光工程, 2017, 46(1): 104001-0104001(9). doi: 10.3788/IRLA201746.0104001
    [10] 谢运涛, 张玉钧, 王玺, 孙晓泉.  基于微通道板的像增强器增益饱和效应研究 . 红外与激光工程, 2017, 46(10): 1003005-1003005(6). doi: 10.3788/IRLA201750.1003005
    [11] 王英顺, 任永学, 安振峰.  高亮度半导体激光器的研制 . 红外与激光工程, 2016, 45(S2): 15-18. doi: 10.3788/IRLA201645.S206004
    [12] 拜晓锋, 杨书宁, 候志鹏, 贺英萍.  微光像增强器夜视兼容特性分析 . 红外与激光工程, 2016, 45(S2): 101-105. doi: 10.3788/IRLA201645.S220001
    [13] 李世龙, 石峰, 张太民, 刘照路, 袁渊, 刘晓健, 聂晶, 张晓辉, 李丹.  高性能像增强器荧光屏粉层设计 . 红外与激光工程, 2016, 45(S2): 106-109. doi: 10.3788/IRLA201645.S220002
    [14] 许轰烈, 陈钱, 刘宁, 杨春花.  模拟探测器列通道增益非均匀性研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(7): 2044-2049.
    [15] 宋德, 朴雪, 拜晓锋, 刘春阳.  近贴型像增强器中微通道板输入端电场模拟研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(10): 2981-2986.
    [16] 潘其坤, 谢京江, 谢冀江, 张来明, 阮鹏, 杨贵龙, 郭劲.  非链式脉冲DF激光器增益分布特性 . 红外与激光工程, 2014, 43(2): 360-364.
    [17] 王新, 孙瑶, 李野, 端木庆铎.  ZnO薄膜在微光像增强器中的潜在应用 . 红外与激光工程, 2014, 43(1): 151-154.
    [18] 程利群, 郑焕东, 张希艳, 柏朝晖, 卢利平.  利用红外转换屏研制短波红外探测器 . 红外与激光工程, 2014, 43(12): 3872-3876.
    [19] 胡黎明, 朱洪波, 王立军.  高亮度半导体激光器泵浦光纤耦合模块 . 红外与激光工程, 2013, 42(2): 361-365.
    [20] 朱宇峰, 石峰, 刘术林, 张妮, 聂晶, 张太民, 刘晓健, 钱芸生.  防离子反馈MCP噪声因子测试与分析 . 红外与激光工程, 2013, 42(2): 499-502.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  283
  • HTML全文浏览量:  39
  • PDF下载量:  159
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2012-06-15
  • 修回日期:  2012-07-13
  • 刊出日期:  2013-02-25

像增强器亮度增益测试的重复性研究

    作者简介:

    拜晓锋(1982- ),男,工程师,硕士,主要从事像增强器测试和系统设计方面的研究。Email:baixiaofeng2001@163.com

基金项目:

国防科研项目

  • 中图分类号: TN223

摘要: 亮度增益是衡量微光像增强器图像增强能力的一个重要技术指标,其直接影响着微光夜视系统的观察效果。为了提高像增强器亮度增益测试的重复性,在给像增强器提供稳定供电的条件下研究了光源色温、光源输出光亮度以及荧光屏发光亮度随时间的变化过程,分析了光源色温和光源输出光亮度对于亮度增益的影响机理以及荧光屏发光亮度对于亮度增益测试的影响过程,确定了光源的预热时间不少于15 min且像增强器的工作时间不少于1 min的结论。实际测试结果表明:当光源充分预热且严格控制像增强器的工作时间时测量得到的像增强器亮度增益的重复性优于3%。

English Abstract

参考文献 (45)

目录

    /

    返回文章
    返回