光谱响应范围
800 - 1700
峰值量子效率
40%
峰值比探测率
1×10¹¹
有效像元率
99.9%
响应非均匀性
8%
曝光方式
全局曝光(global shutter)
读出方式
ITR \ IWR
读出速率
10
读出通道数
4
全画面幅帧频
120
半导体制冷片
内置
动态范围
≥55
阵列规格
640×512
长×宽×高
26×24.5×9.37
像元中心间距
15
像元尺寸
15×15
感光面积
9.6×7.68
存储温度
-40~+70
功率*¹
≤80mW
工作温度
-40~+70
温度循环、震动测试标准
GJB 548B-2005
1、高识别度:短波红外SWIR成像主要基于目标反射光成像原理,其成像与可见光灰度图像特征相似,成像对比度高,目标细节表达清晰,在目标识别方面,SWIR成像是热成像技术的重要补充; 2、全天候适应:短波红外SWIR成像受大气散射作用小,透雾、霭、烟尘能力较强,有效探测距离远,对气候条件和战场环境的适应性明显优于可见光成像; 3、微光夜视:在大气辉光的夜视条件下,光子辐照度主要分布在1.0~1.8μm的SWIR波段范围内,这使得SWIR夜视成像相比于可见光夜视成像而言具有显著的先天优势; 4、隐秘主动成像:军用激光光源技术成熟,这使得短波红外焦平面成像在隐秘主动成像应用中具有显著的对比优势; 5、光学配置简便:从光学上,玻璃光窗在SWIR波段范围内具有很高的透过率,这赋予SWIR成像一个重要的技术优点,这允许SWIR相机可装配于一个保护窗口内实现高灵敏成像,当应用于某种特定平台或场合时,这将提供极大的灵活性