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panyue@sourcescn.com
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13475860763
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山東省青島市黄島区峨眉山路396号光谷ソフトウェアパーク57号棟501
青島森泉光電有限公司
panyue@sourcescn.com
13475860763
山東省青島市黄島区峨眉山路396号光谷ソフトウェアパーク57号棟501
液晶同調可能フィルタ(LCTF)とプッシュスキャン式高スペクトルカメラの比較
本推す文従速度、感度、光étendue(光拡散量)、および静的および動的ターゲットへの適用性一方、液晶可変同調フィルタ(LCTF)に基づく高スペクトルカメラとプッシュスキャン式高スペクトルカメラを全面的に比較した。
Ø そくどたいひ
液晶同調可能フィルタカメラ
l 速度限制:液晶フィルタの同調速度によって制限され、通常は波長毎の同調時間はミリ秒~数秒の範囲。
l 全スペクトル収集:各波長を逐次走査する必要があり、収集時間が増加した。
l フレームレート:低い(約10~100 Hz)
l 適用シーン:静的ターゲットに適用されます。
プッシュスキャンカメラ
l そくどゆうせい:1行全体のすべてのスペクトル情報を同時に収集可能
l 全スペクトル収集:同時にスペクトル探査を行うため、収集速度が速い。
l フレームレート:超過可能数百~数千Hz の。
l 適用シーン:ぴったり高速ダイナミックターゲット。
l スピード勝者:プッシュスキャンカメラ
Ø かんどコントラスト
液晶同調可能フィルタカメラ
l オプチカルフラックス:シーケンシャルフィルタリング方法を採用しているため、光学フラックスが制限されている。
l ひかりこうりつ:選択された波長を除いて、入射光の大部分が遮断されている。
l りょうしこうりつ:液晶光学素子の損失のため、量子効率は低い。
l 性能:必要高強度光源。
プッシュスキャンカメラ
l オプチカルフラックス:より好ましくは、分散素子は光学収集効率をzui化することができる。
l ひかりこうりつ:入射スペクトル全体を効率的に利用することができます。
l りょうしこうりつ:より高く、特にxian進センサー(sCMOS、InGaAsセンサーなど)を組み合わせた場合。
l 性能:ローライト条件下で良好なパフォーマンスを示した。
l 感度勝者:プッシュスキャンカメラ
Ø 静的目標と動的目標のパフォーマンス比較
特性 |
液晶同調可能フィルタカメラ |
プッシュスキャンカメラ |
勝者 |
静的ターゲット |
zuii合shi |
スキャン運動が必要 |
LCTF の |
ダイナミックターゲット |
逐次スキャンには課題がある |
zuii合shi |
プッシュルーム |
l ダイナミックターゲット勝者:プッシュスキャンカメラ
l 静的目標勝者:LCTFカメラ
Ø ひかりひろがりひかく
液晶同調可能フィルタカメラ
l ピクセル相関角度受容度:波長透過率は入射角に依存し、厳密なコリメートが必要である。
l シーヶンス波長走査:一度に1つの波長だけを測定し、入射光の大部分を廃棄します。
l 有限視野(FOV):狭い角度の受け入れ度が低下した。
プッシュスキャンカメラ
l 全スペクトル捕捉:すべての光子が効率的に利用され、光束をzui化する。
l 受け入れ角度の拡大:より広い角度範囲の光を受けることができ、étendueを増やすことができます。
l ライン照明:行全体をキャプチャして、光子収集効率を大幅に向上させます。
l 光拡張量の勝者:プッシュスキャンカメラ
Ø ちょくせつひかりかくちょうたいひょう
要因 |
液晶同調可能フィルタ(LCTF)カメラ |
プッシュスキャンカメラ |
勝者 |
光拡散量(G=A・Ω) |
コリメート制約のために低い |
全スペクトル捕捉により高い |
プッシュルーム |
光束 |
低-入射光の大部分を遮断 |
高-すべての光線を使用 |
プッシュルーム |
角度受容度 |
低-正確さが必要 |
高-広い角度許容度 |
プッシュルーム |
フォトン使用率 |
差-1回1波長 |
高-各行測定全スペクトル |
プッシュルーム |
感度 |
低い |
より高い |
プッシュルーム |
l 総合勝者:プッシュスキャンカメラ
Ø 液晶同調可能フィルタはどのような場合にも適用されますか。
プッシュスキャンカメラは通常、光拡散量、感度、速度の面でLCTFより優れているが、以下のシーンではLCTFが優位である:
l いくつかの重要な波長だけの応用(例えば、医学イメージング、蛍光検出)。
l スキャン時間に制限はありませんせいぎょせいてきかんきょう。
l 対コストに敏感LCTFは通常、プッシュスキャンシステムよりも安価であるため、使用されています。
ただし、リアルタイム、高速、高感度のアプリケーションでは、プッシュスキャンカメラが最適です。
Ø システム設計の推奨事項
高速ダイナミックアプリケーション:
l 配備の使用高速CMOSまたはInGaAsセンサのプッシュスキャンカメラ。
l 最適化された照明光源を用いてzui信号対雑音比を大きくする。
l ターゲットとイメージングシステム間の動きの同期を確保し、スペクトルずれの回避。
静的または実験室応用:
l 必要に応じて速度を追求するのではなく可変マルチスペクトル選択の場合、LCTFカメラを使用
l 集積高強度光源光損失を補償する
l 必要に応じて空間分解された高スペクトル画像を取得する、メカニカルシフトテーブルを利用可能
コスト・パフォーマンスに優れた導入:
速度が重要な要素でない場合、LCTFベースのソリューションはシステム全体のコストを削減する可能性がありますが、これはjueペアではありません
zui光拡散量と感度を大きくする:
l プッシュスキャンカメラ用の高光拡張光学素子(より大きな絞り、高効率コリメータ)
l LCTFおよびプッシュスキャンシステムの両方について、損失を低減するために高効率光学コーティングを選択する
要するに、プッシュスキャン式高スペクトルカメラは、以下の点でLCTFカメラより優れている:
n 速度(同時捕捉スペクトルによる高速捕捉)
n 感度(より高い量子効率とより良い光束)
n 光拡散量(より大きな受容角度とより高い光効率)
n ダイナミックターゲットパフォーマンス(スポーツシーンに最適)
しかし、LCTFカメラは静的応用と収集速度が特に考慮されていない経済的で効率的なソリューションにおいて実用的である。
追求に対してスペクトルイメージング性能高速かつ高感度なアプリケーションのほとんどでは、プッシュスキャンカメラはshou選択です。