赤外線センサは、
赤外線という光の領域を受け取り、それを電気信号に変換することで、様々な情報を取得する
技術および装置を指します。この
技術は、物体を人間の視覚に影響を与えることなく観測することができ、対象物の温度を非接触的に、かつ迅速に測定する能力があります。
種類
原理による分類
赤外線センサは、原理によって主に2つのカテゴリーに分けられます。最初に、初期の
赤外線検出
技術の一例として、ウィリアム・ハーシェルが使った
水[[銀]]温度計が挙げられますが、現代のセンサは電子素子を基にした
光検出器から成り立っています。
1.
量子型(冷却型)センサ
量子型
赤外線センサは、光エネルギーによる電気現象を検知します。このタイプでは、狭いバンドギャップを持つ
フォトダイオードやフォトトランジスタが用いられ、一般的なカメラが用いるCCDやCMOS方式と同様に、光子が接合部に当たることで生じる電荷を検出します。高感度かつ素早い応答性を持つ一方で、
熱雑音の影響を受けやすく、撮像素子は非常に低温でなければなりません。通常、冷却温度は60K〜100K(-213℃〜-173℃)に設定され、冷却装置を利用するため、起動に時間がかかることがあります。
2.
熱型(非冷却型)センサ
熱型
赤外線センサは、
赤外線を受け取り、その熱によってセンサ内部の温度が上昇し、電気的特性の変化を検知します。このセンサは常温での使用が可能で、冷却装置が不要です。熱電素子や焦電素子を利用することでましたが、感度や解像度は冷却型に劣ります。背景と熱源の温度差が小さい場合は検知が困難であり、温度差が無い場合には撮影できないという制約もあります。
形状による分類
受光素子の配置に基づいてもセンサは分類されます。初めは単独素子型が主流でしたが、現在では固体撮像素子(FPA)が多く登場しています。センサは一次元と二次元に配置されたものがあり、一次元素子は高い解像度を提供します。
用途
近
赤外線を感知できる
赤外線フィルムやイメージセンサを使うことで、肉眼には見えない特性を活かし、薄い布を透過するなどの撮影も可能です。また、目に見えないため、夜行性の動物を刺激せずに撮影するのにも適しています。
監視カメラや夜間の撮影用途でも広く利用されています。
熱線映像装置
遠
赤外線を利用する熱線映像装置は、熱源から発せられる遠
赤外線を検知し、外部光源が無くても対象を認識できます。画像は通常、温度差を色で示し、
サーモグラフィーとして知られます。
赤外線捜索追尾システム(IRST)は、特定の対象を捜索し追尾する装置で、FLIR(前方監視型
赤外線)装置とは異なるが併用されることも多いです。
参考文献
江上典文「第3章 不可視光画像入力」『知識の森』
電子情報通信学会、2011年10月。