为什么红外热像仪使用过程中会突然出现画面冻结?
因为红外热成像系统在长时间工作过程中,受环温变化、器件老化等因素影响,红外探测器阵列的输出和响应特性会发生漂移,导致图像高低频噪声、测温不准等问题。
当前,大多数红外热成像系统需依赖机械快门挡片进行非均匀性校正(NUC),实现对探测器响应漂移的修正。在闭合快门校正的瞬间,为了不影响用户观感,会将画面进行冻结。
但该方式存在以下问题:
1.快门闭合瞬间会造成图像中断,影响画面连续性与实时应用;
2.快门结构会降低系统可靠性,并增加成本、体积、重量及功耗等;

能否拆掉快门结构设计,还能保证热成像效果不受影响?
在2026年中国国际光博会现场,睿创微纳旗下探测器及模组品牌睿创微电子展出真无挡技术热成像模组。无挡模组完全摒弃机械快门结构设计,通过高性能探测器和多种智能图像算法,实现在-40~85℃的宽域工作温度中,仍可保持高水准的成像效果。
在探测器端,通过优化材料和电路设计等,提升探测器的抗灼烧能力、抗老化能力、温漂面阵一致性,从根源上降低探测器实时对均匀面校正的需求。
在模组端,通过多种图像处理算法——Shutter-Less算法、Burn-Erase算法、温漂标定校正算法、时变老化补偿算法、非均匀性校正算法和测温校正算法等完成对温度漂移的校正。
其中关键技术包含探测器全面能力提升,从器件底层延缓性能衰减;时变老化补偿算法,实时修正累积漂移,保障长期成像一致性。

无挡技术的意义
无挡技术可以让红外热成像模组在画面连续性、模组的可靠性和使用寿命等多个方面得到改善,并且在多个红外热成像的实际应用场景中带来更好的使用体验:
意义1:无图像中断——视频流和实时场景必备
取消周期性“快门校准”,图像输出100%连续,无冻结画面,关键场景下不丢帧、不漏检。满足安防监控(24h不间断)、运动目标跟踪(无人机/车载)、工业过程控制(漏检=事故)、医疗诊断(动态成像)等场景。
意义2:高可靠/长寿命——工业/车载级硬要求
无机械快门结构意味着MTBF显著提升,宽域的工作温度范围-40°C~+85°C(无快门机械卡死风险),抗振动/抗冲击能力大幅提升。满足对可靠性要求更严苛的场景,例如车规级应用、工业在线监测,边界安防等领域。
意义3:小尺寸/轻量化——模组小型化的物理前提
去除快门结构后,模组厚度可压缩到更小尺寸,重量也会同步降低,可满足更多对空间和重量严苛受限的终端产品,例如:手持测温设备(手机测温/消费电子)、可穿戴设备(智能眼镜/安全帽集成)、微型无人机载荷、车载ADAS/后装市场。
意义4:更低系统成本——价格下探的物质基础
去除快门组件BOM,简化结构设计,节省模具/装配成本,使红外热成像技术可以在消费级测温产品、入门级户外手持设备、普及型消费电子产品等更广泛的领域得到应用。
意义5:低功耗/长续航——电池供电场景的硬指标
取消快门驱动电机,单次校准能耗归零,模组整体功耗随之降低,可大幅延长便携设备、机载设备、移动终端的电池续航时长。

“无机械快门”看似只是“省掉一个零件”,实则是非制冷红外热成像模组从“工业仪器”走向“消费电子”的关键分水岭——让红外技术在更多的应用场景中得到更好的使用感受。
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