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非均匀温度场下红外热成像仪温控系统设计

宋新成 张宇 史燕飞 李茂忠 李洪兵 黄攀 陈骥

宋新成, 张宇, 史燕飞, 李茂忠, 李洪兵, 黄攀, 陈骥. 非均匀温度场下红外热成像仪温控系统设计[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(6): 604002-0604002(9). doi: 10.3788/IRLA201948.0604002
引用本文: 宋新成, 张宇, 史燕飞, 李茂忠, 李洪兵, 黄攀, 陈骥. 非均匀温度场下红外热成像仪温控系统设计[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(6): 604002-0604002(9). doi: 10.3788/IRLA201948.0604002
Song Xincheng, Zhang Yu, Shi Yanfei, Li Maozhong, Li Hongbing, Huang Pan, Chen Ji. Design of temperature control system for infrared thermal imager under non-uniform temperature field[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(6): 604002-0604002(9). doi: 10.3788/IRLA201948.0604002
Citation: Song Xincheng, Zhang Yu, Shi Yanfei, Li Maozhong, Li Hongbing, Huang Pan, Chen Ji. Design of temperature control system for infrared thermal imager under non-uniform temperature field[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(6): 604002-0604002(9). doi: 10.3788/IRLA201948.0604002

非均匀温度场下红外热成像仪温控系统设计

doi: 10.3788/IRLA201948.0604002
基金项目: 

国家自然科学基金(51765027)

详细信息
    作者简介:

    宋新成(1993-),男,硕士生,主要从事红外热成像仪的光机结构设计与温控设计分析方面的研究。Email:sxc2654037745@163.com

  • 中图分类号: TN219

Design of temperature control system for infrared thermal imager under non-uniform temperature field

  • 摘要: 为降低外界环境温度和内部发热元件形成的非均匀温度场对红外热成像仪的成像性能影响。通过Proe和Ansys ICEPARK建立红外热成像仪的有限元模型,在红外镜头表面进行黑色阳极氧化、喷砂处理增强辐射换热,以及安装风扇增强对流换热保证高温环境时的散热,低温环境时采用热电阻进行温升设计,并仿真分析红外热成像仪在不同温度环境下整机内部温度分布和红外镜头温度分布情况,并利用在高低温箱的红外热成像仪来观察平行光管中的靶标图的成像质量,验证温控设计的高效性。结果表明:所采用温度控制电路板对风扇与热电阻能进行温度控制,当环境温度下降至0℃和升高至30℃时,启动温控系统使红外热成像仪光学系统温度正常,保证红外热成像仪的成像质量。
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-08-10
  • 修回日期:  2018-09-19
  • 刊出日期:  2019-06-25

非均匀温度场下红外热成像仪温控系统设计

doi: 10.3788/IRLA201948.0604002
    作者简介:

    宋新成(1993-),男,硕士生,主要从事红外热成像仪的光机结构设计与温控设计分析方面的研究。Email:sxc2654037745@163.com

基金项目:

国家自然科学基金(51765027)

  • 中图分类号: TN219

摘要: 为降低外界环境温度和内部发热元件形成的非均匀温度场对红外热成像仪的成像性能影响。通过Proe和Ansys ICEPARK建立红外热成像仪的有限元模型,在红外镜头表面进行黑色阳极氧化、喷砂处理增强辐射换热,以及安装风扇增强对流换热保证高温环境时的散热,低温环境时采用热电阻进行温升设计,并仿真分析红外热成像仪在不同温度环境下整机内部温度分布和红外镜头温度分布情况,并利用在高低温箱的红外热成像仪来观察平行光管中的靶标图的成像质量,验证温控设计的高效性。结果表明:所采用温度控制电路板对风扇与热电阻能进行温度控制,当环境温度下降至0℃和升高至30℃时,启动温控系统使红外热成像仪光学系统温度正常,保证红外热成像仪的成像质量。

English Abstract

参考文献 (11)

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