Измерение температуры активных областей полупроводниковых приборов. Новоселов В.В - 9 стр.

UptoLike

Рубрика: 

6
при индикации белого света повышает наглядность (интенсивность цветово-
го изображения), но приводит к менее точному изображению температурного
поля. Применение монохроматического освещения, наоборот, снижает на-
глядность, но повышает разрешающую способность. Последнее особенно
важно при исследовании температурного поля вблизи сильно локализован-
ных тепловых источников.
1.3 Метод измерения температуры с использованием инфракрасно-
го излучения.
Измерения температуры рабочих областей полупроводниковых прибо-
ров бесконтактным методом регистрации инфракрасного излучения практи-
чески стали возможны в начале 60-х годов.
Все нагретые тела являются источниками электромагнитного излуче-
ния. Это тепловое излучение охватывает широкий диапазон волн. С пониже-
нием температуры излучающего тела, согласно закону Вина, длина волны, на
которую приходится максимальная спектральная интенсивность излучаемой
энергии, смещается в сторону больших длин волн. Температурный диапазон
работы полупроводниковых приборов ограничен значениями температуры,
при котором излучение с их поверхности характеризуется в основном длина-
ми волн инфракрасной области спектра.
Принцип измерения температуры состоит в регистрации потока инфра-
красного излучения, который пропорционален величине температуры и ко-
эффициенту излучения.
Приборы, измеряющие поток теплового излучения, позволяют по его
величине оценить температуру объекта и отдельных его участков. Такие
приборы называются радиометрами.
Инфракрасные системы по их назначению разделяются на следующие
классы: