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Diodes électroluminescentes organiques (OLED) émettrices de lumière blanche - Caractéristiques et applications pour l'éclairageArticle de référence | Réf : E4060 v2
ARTICLE INTERACTIF
Auteur(s) : Isabelle RIBET, Marcel CAES, Sophie DERELLE, Sylvie BERNHARDT, Julien JAECK
Date de publication : 10 févr. 2021
Relu et validé le 12 avr. 2021
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Avant toute chose, précisons ce que nous entendons par « infrarouge ». La définition de ce domaine spectral peut en effet fortement varier d’une communauté scientifique à l’autre. Dans cet article, nous nous intéressons aux longueurs d’ondes supérieures à 1 μm, c’est-à-dire au-delà du domaine de sensibilité du silicium, et nous nous limitons à 14 μm comme borne supérieure. Cette plage spectrale se subdivise en plusieurs fenêtres de transmission atmosphérique :
le SWIR (Short-Wave InfraRed) entre 1 et 2,5 μm ;
le MWIR (Mid-Wave InfraRed) entre 3 et 5 μm ;
le LWIR (Long-Wave InfraRed) entre 8 et 14 μm (figure 1).
Il existe de nombreuses sources de rayonnement dans l’infrarouge. On peut évidemment citer le corps noir, objet idéal (absorbeur parfait et émetteur parfait) qui s’avère un bon modèle pour décrire le comportement de nombreuses sources réelles présentes dans une scène. La quantité de rayonnement émise par un corps noir dépend de sa température et de la longueur d’onde. Elle est prédite par la loi de Planck , qui peut prendre plusieurs expressions selon les grandeurs et les unités considérées. Dans cet article, nous en utiliserons deux :
celle de la luminance spectrique énergétique
(exprimée en W · m–2 · sr –1 · m–1), qui sera utilisée pour les détecteurs thermiques :
celle de la luminance spectrique photonique...
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OPTIQUE PHOTONIQUE
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(1) - MEYZONNETTE (J.-L.), LEPINE (T.) - Bases de la radiométrie optique. - Cépaduès Éditions (2002).
(2) - VATSIA (L.M.) - Atmospheric optical environment. - Research and Development Technical Report ECOM-7023, Prepared for the Army Night Vision Lab, Fort Belvoir, Va (1972).
(3) - SIMONEAU (P.), BELLISARIO (C.), DERELLE (S.), DESCHAMPS (J.), HENRY (D.), -LANGLOIS (S.) - Nightglow studies at Onera for night-vision applications. - In Optics in Atmospheric Propagation and Adaptive Systems XX, International Society for Optics and Photonics, vol. 10425, p. 104250E (2017).
(4) - RIALLAND (V.), GUY (A.), GUEYFFIER (D.), PEREZ (P.), ROBLIN (A.), SMITHSON (T.) - Infrared signature modelling of a rocket jet plume-comparison with flight measurements. - In Journal of Physics : Conference Series, IOP Publishing, vol. 676, n° 1, p. 012020 (2016).
(5) - ROGALSKI (A.) - Infrared detectors. - CRC press (2010).
...
Détecteurs quantiques pour l'ultraviolet, le visible et le proche infrarouge.
Caractérisations électro-optiques des détecteurs plans focaux IR.
Imagerie à bas niveau de lumière – Fondamentaux et perspectives.
« Standard for Characterization of Image Sensors and Cameras » - EMVA 1288 -
WHITE (A.). – Infrared detectors, US Patent 4 679 063 (22 septembre 1983).
McKENZIE (T.K.C.), BORNFREUND (R.E.), LEONARD (D.) et CARLSON (G.A.) (2018). – US Patent n° 10, 153, 204. Washington, DC : US Patent and Trademark Office.
HAUT DE PAGE
AIM https://www.aim-ir.com/en/home.html
Chunghwa https://www.clpt.com.tw/
Fairchild Imaging (Bae Systems) https://www.fairchildimaging.com/products/thermal-cores
Ghopto http://www.ghopto.com
Global Sensor Technology http://gsten.gst-ir.com/
Hamamatsu https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/optical-sensors/image-sensor/ingaas-image-sensor/index.html...
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