Go to content

Відділ Надпровідних і Мезоскопічних Структур

Skip menu
Skip menu
ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ Надпровідних і Мезоскопічних Структур
Відділ Надпровідних і Мезоскопічних Структур
Skip menu
ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ Надпровідних і Мезоскопічних Структур
ІНФРАЧЕРВОНІ (ІЧ) ТЕПЛОВІЗІЙНІ СИСТЕМИ І МЕТОДИКИ
  
Наша команда понад 35 років працює у галузі тепловізійних технологій. Розроблено и виготовлено понад 30 оригінальних тепловізорів для вирішення різноманітних задач теплового аналізу. Також ми маємо значний досвід в розробці тепловізійних методик, необхідних для використання тепловізійного методу в різних областях людської діяльності, в тому числі, в науці та медицині. Основні напрямки нашої наукової діяльності:
РОЗРОБКА  ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ  ІЧ  ЗОБРАЖЕННЯ  НА  ОСНОВІ  НАДПРОВІДНИКІВ
Ми проводимо дослідження болометричних, шумових та інших властивостей різних надпровідних тонкоплівкових структур, а також механізми формування в них відгуку на електромагнітне випромінювання з метою створення на їх основі ефективних перетворювачів інфрачервоного зображення в широкому спектральному діапазоні. Принцип дії перетворювачів заснований на оригінальній ідеї управління координатної чутливістю надпровідникової болометричної структури за допомогою зовнішнього (токового, магнітного, теплового і т.д.) впливу. Метод управління координатної чутливістю ВТНП болометра експериментально реалізований з використанням лазерного скануючого променя, який формує чутливі до ІЧ випромінювання ділянки на поверхні ВТНП тонкопленочного меандру. Створений високоефективний ВТНП болометричний багатоелементний перетворювач ІЧ зображення з безелектродним зчитуванням розподілу теплового поля є альтернативою ІЧ тепловізійним системам на основі багатоелементних матриць. [1, 2, 3]
СТВОРЕННЯ  ОРИГІНАЛЬНИХ  МОДЕЛЕЙ  ІЧ  СИСТЕМ
Ми створюємо різноманітні моделі ІЧ тепловізійних систем, які здатні одночасно вирішувати як стандартні задачі тепловізійного аналізу, так і різнопланові нетипові завдання, що виникають при наукових дослідженнях (наприклад, високо або низькотемпературні процеси, явища, які супроводжують нетеплове випромінювання, тощо). Такі задачі неможливо вирішити серійними тепловізорів, які недоступні для змін і модернізації. Відмінною особливістю наших моделей є «відкрита архітектура» і модульна конструкція апаратної і програмної частин, що дозволяє змінювати параметри і функціональні можливості відповідно до специфіки задачі, об'єднувати прилад з іншим науковим або медичним обладнанням, тощо.  [4, 5, 6, 7]
ДОСЛІДЖЕННЯ  ДИНАМІКИ  ТЕПЛОВИХ  ПОЛІВ
Ми проводимо дослідження розподілу і динаміки аномальних теплових полів на поверхні шкіри онкологічних пацієнтів для ранньої неінвазивної діагностики злоякісної пухлини, а також для прогнозування і поточного контролю індивідуального рівня побічних токсичних реакцій, що виникають при променевій терапії. [8, 9]
Ми використовуємо метод динамічної термографії для вимірювання амплітудних і часових змін надлишкових температурних полів на поверхні деталей літаків і інших виробів з композитних матеріалів з метою виявлення внутрішніх дефектів і кількісної оцінки їх параметрів (форми, розміру, глибини залягання, матеріалу). [10]
Ми досліджуємо динаміку температурних полів на поверхні модельних систем та біологічних об’єктів при кріовпливі різної тривалості і подальшому відігріванні з метою розробки тепловізійної методики інтраопераційного контролю зростання зони первинного некрозу патологічної тканини. [11, 12]
Ми досліджуємо теплові поля на поверхні шкіри пацієнтів з ураженнями м'яких тканин (рани, опіки, відмороження) з метою ранньої діагностики глибини ураження та контролю процесу лікування,  виявлення зон некрозу, порушення кровообігу, запалень та інших патологічних процесів. [13]
Back to content