科学相机受到一系列不同噪声影响的限制,例如读出噪声和暗噪声。读出噪声取决于读出和读出电子设备的速度,而暗噪声则归因于暗电流,这种热激励产生的干扰信号的副产品。通过冷却系统,暗电流被大大减少,从而改善了图像/光谱质量。
由于许多产品采用热电冷却,因此冷却技术是一种免维护且可靠的选择。与任何基于热电冷却器(TEC)的相机相比,ArcTec™使用最新的计算流体动力学分析工具来提供的冷却效果和可靠性。
关键特性
优化设计
TEC是固态设备,可通过电能将热量从一端传递到另一端。它们能够根据电能的方向加热或冷却系统,但更常用于冷却。
对于深度冷却,必须对整个TEC系统进行优化设计,包括TEC的几何形状、感官热负荷、输入电压电流、热交换器和真空箱。这确保了传感器的可靠和深度冷却效果。
终身超高真空
TEC需要清除由传感器的运行和自身运行产生的多余热量。通过将TEC封装在一个超高真空室中,可以将热负荷保持在极低水平。唯一真正可靠的真空室是具有终身质保的真空室,以确保维持此极低水平。
高效热交换器
尽管TEC能够将热量从冷端转移到热端,但它们的效率却随着使用的增加而越来越低。ArcTec™技术通过使用气液组合的热交换器来解决这个问题。这项技术最大限度地扩大了表面积,从而有效地进行散热。然后,交换到散热器中的热量可以通过使用大型风扇、室温液体循环器、冷却器或所有这些设备的组合来散去。
审核编辑 黄宇
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