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en profundidad Fig. 6. Evolución de los sensores de PbSe integrados monolíticamente con filtros interferenciales desarrollados en el CIDA. la acción del filtro. Posteriormente, se fueron mejorando las prestaciones de los filtros interferenciales, avanzando en su diseño y fabricación, hasta con-seguir filtros paso banda muy estre-chos. A la vez, se trabajó para mejorar los problemas que se presentaban al integrar estos filtros monolíticamente con el sensor de PbSe. Los resulta-dos obtenidos abren las aplicacio-nes de estos sensores inteligentes a imágenes hiperespectrales en la banda del infrarrojo medio, teniendo en cuenta que la detección se puede hacer a temperatura ambiente, sin ne-cesidad de refrigeración. En la figura 6 se esquematiza la evolu-ción de la línea de investigación sobre filtros interferenciales integrados con sensores de PbSe. Con el Proyecto MUNIN3 (Munición Inteligente no guiada, 2001-2006) se realizó el primer detector bicolor de PbSe. El objetivo fundamental del pro-yecto fue desarrollar un demostrador tecnológico de fabricación nacional que probase la viabilidad de una sub-munición inteligente contra carros y vehículos acorazados con alcance su-perior a 80 m y que fuera susceptible de ser utilizada en munición de artille- 3  Proyecto MUNIN «Submunición Inteli-gente no guiada». PROGRAMA DN 8834 - INV. EN MUNICIONES PÓLVORAS Y EX-PLOSIVOS (SDGTECEN, DGAM). (Fuente: INTA). ría (calibres 120 mm, 155 mm, etc.). El programa se desarrolló junto con el Laboratorio Químico Central de Arma-mento (LQCA) de La Fábrica Nacional de La Marañosa. El demostrador inclu-yó un sistema completo de detección, con la óptica, la electrónica y los algo-ritmos de procesado de señal espe-cíficos para la detección de blancos. Se definió un plan de ensayos para las pruebas finales del proyecto, donde se verificó el funcionamiento del demos-trador tecnológico. El proyecto CANARIO4 (CWA ANAlyzer based on low cost dual band IR mIcrOsystems) tenía como objetivo el diseño y fabricación de un demostrador tecnológico para la de-tección de gases y agentes tóxicos, basado en la absorción IR de estos compuestos entre 2 y 12 μm. Fue un proyecto coordinado en el marco de la Agencia Europea de Defensa (EDA) en colaboración con socios europeos (2008-2011). Para la identificación de gases tóxicos, era imprescindible la detección en las longitudes de onda del infrarrojo medio y lejano, por ello se utilizaron en conjunto un detector de PbSe con cuatro canales de de-tección en MWIR y un detector mi-crobolométrico para la región LWIR. En principio, para el rango MWIR, se 4  Proyecto CANARIO. EDA. Contrato nú-mero B-0061-IAP2-ERG. pretendía obtener un sensor multico-lor monolíticamente integrado, pero finalmente el sensor de PbSe que re-sultó fue un conjunto de 4 detectores individuales monolíticamente integra-dos cada uno con un filtro interferen-cial paso banda estrecho centrado en la correspondiente longitud de onda de interés. Los cuatro detectores se hibridaron formando un sensor que a su vez se hibridaría sobre la placa que también alojaba el sensor de microbo-lómetros. Se tuvo que diseñar y fabri-car una cavidad óptica en la que hacer las pruebas y el sistema electrónico para hacer las medidas. Se demostró que el límite de detección e identifica-ción de los gases estaba, dependien-do del compuesto, entre 8 y 12 ppm. El proyecto finalizó con éxito en 2011. En estos últimos años, el trabajo en el desarrollo de sensores de PbSe ha continuado en el proyecto interno del ITM-INTA denominado BIRD (Bicolor IR Detector), en el que se han reducido las exigencias de los filtros del CANARIO para constar de menos capas y ser ca-paz de soportar los procesos a los que tienen que ser sometidos mientras se procesan los sensores de PbSe. En el congreso de 2014 NanoSD se presen-taron los resultados obtenidos. Actualmente, el principal objetivo es conseguir una matriz multicolor de PbSe monolíticamente integrada con los filtros interferenciales. Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 48. Tercer y cuarto trimestre 2015 19


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