深冷科学级短波红外相机 SIRIS恶劣天气下清晰成像
文章出处:上海兮锘光学有限公司 创作:飞秒超快激光器,自适应光学,超快激光传输系统 发布时间:2026-05-28
短波红外相机能够检测0.9- 1.7 μm波长范围内的辐射,捕捉物体材料固有的独特光谱响应。与可见光成像不同,短波红外的波长可以绕过烟、雾、霾中的细小颗粒,在恶劣天气或低照明条件下依然能清晰成像;同时相比中波红外和长波红外,短波红外拥有更好的细节分辨和解析能力,能够精准识别目标物。基于这些优势,短波红外相机被广泛应用于半导体缺陷检测、显微成像、过程监控、安防等领域。
SIRIS系列短波红外相机是一款深冷科学级高端成像设备,专为对噪声和稳定性有极致要求的应用而设计。它采用无需消耗性制冷剂的无振动闭环制冷机,避免了传统制冷方式的微振动干扰。其核心特点包括:
- 深冷科学级:深冷技术将暗电流降低至<10e-/s @ 150K,读出噪声低至<10e-,实现极高信噪比,适用于极弱光信号探测。
- 无振动设计:无需液氮等消耗性深冷介质,也避免传统机械制冷机的微振动,保证长时间曝光(1μs至1h)的图像稳定性。
- 超高动态范围:支持线性/对数双模式及无损读出(NDRO),动态范围>120dB,可同时探测强弱信号。

短波红外相机SIRIS
典型应用
- 天体物理观测:深冷低噪声性能使其能够探测遥远星体的微弱短波红外辐射,用于星系研究、系外行星搜寻等。
- 半导体失效分析:短波红外可穿透硅材料,用于芯片内部缺陷检测、倒装芯片焊接质量评估等。
- 医学成像:包括细胞荧光显微镜成像,利用短波红外窗口避开组织自发荧光干扰,实现深层组织高对比度成像。
- 光谱学与高光谱成像:结合分光元件,获取样品在短波红外波段的光谱信息,用于材料鉴别、食品安全检测等。
- 纳米材料研究:表征碳纳米管、量子点等纳米材料在短波红外的吸收和发射特性。
SIRIS短波红外相机以其深冷科学级灵敏度、无振动稳定性和无制冷剂便捷维护,为天文观测、半导体检测和生物医学成像等前沿领域提供了高性能的红外探测解决方案。
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