PbTe中紅外光伏探測器
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4.7
利用自主的分子束外延(MBE)技術在CdZnTe(111)基底上生長PbTe半導體探測器材料,通過在PbTe薄膜上沉積In2O3透明導電薄膜、ZnS絕緣保護層和In薄膜做電極,制成PbTe結型中紅外光伏探測器.在77 K溫度下,器件響應波長為1.5~5.5μm,實驗測量的探測率為2×1010 cm.Hz1/2W-1,由R0A值計算的探測器峰值探測率達到4.35×1010 cm.Hz1/2W-1.隨著溫度的升高,截止波長發生藍移,探測率降低.分析了影響探測器探測率和R0A值的主要因素.
分子束外延PbTe薄膜中的紅外光電導探測器
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中紅外探測器在諸多領域具有重要的應用,目前,我國在pbte、pbse中紅外探測器方面研制較少,通過分子束外延技術、以cdznte(111)為襯底生長pbte外延薄膜,xrd表征表明:pbte外延薄膜是單晶薄膜,且與襯底具有相同(111)取向,光吸收光譜測量得到外延薄膜的光學吸收邊位于3.875μm,光致發光譜顯示發光波長位于3.66μm,藍移是紅外激光泵浦導致pbte溫升所致。以pbte為有源區材料、zns薄膜作為鈍化和絕緣材料,用auptti合金作為歐姆接觸電極,研制了pbte光電導中紅外探測器原型器件,探測器在78k溫度下的光電導響應在紅外波段的1.5~5.5μm,探測率約為2×109cm·hz1/2·w-1。最后,對影響探測器工作的因素和改進方法進行了討論。
中紅外高能激光光斑探測器
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為定量測量中紅外高能激光的總能量和功率密度時空分布,采用熱吸收和光電量熱復合相結合的測量方法,通過熱吸收體溫度場分布數值計算和探測器結構設計,研制了可用于長脈沖中紅外高能激光測量的光斑探測器。探測器由量熱堆、光電量熱復合探測陣列、測溫單元、數據采集單元和信號處理單元等幾部分組成。有效測量面積為12cm×12cm,光斑測量空間分辨率為2.4cm,時間分辨率為25hz,總能量測量不確定度小于10%,功率密度測量不確定度小于7%。實驗表明,該探測器可測量最大能量超過50kj的數秒級脈沖中紅外激光,采用該方法,可實現大面積、高能量和高空間分辨的高能激光光斑測量。
3-4光伏探測器
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4.5
3.4光伏探測器(pv——photovoltaic) 光伏探測器——利用光生伏特效應制成的光電探測器,是結型探測器。 原理:在內建電場的作用下,電子——空穴對漂移至兩端,形成電壓。 §3.4.1光伏探測器的工作原理 一、熱平衡下的pn結 1.幾個物理參數 勢壘高度 2ln ad d i nn qvkt n ? = 結區寬度 1/22[()()]adl ad nn wv qnn v εε+ =?- ? pn結電容1/20 1 [()()] 2 ad j add qnn ca nnvv εε? =? +- 2.pn結電流方程(伏安特性曲線) 1:正向導通部分2:反向截止部分3:反向擊穿部分 / 00 qvkt diiei=- id:流過pn結的電流 i0:pn結的反向飽和電流 v:加在pn結上的正
光引信中紅外探測器的測試
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根據gb/t13584-92文件標準,研究了激光引信紅外探測器的參數測試系統,分別對靈敏度、響應時間、視場角、靜態噪音等參數進行了測試。結果表明,該系統具有較高的測試精度和重復精度,能滿足生產線上的要求。
紅外光子探測器與熱探測器性能分析
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4.4
根據紅外探測器最基本的物理機理和器件模型,對紅外光子探測器和熱探測器在不同工作溫度、不同波長的探測率性能進行了理論計算;并對兩類物理機理不同的紅外探測器的探測率、工作溫度和響應波長進行比較,闡述了各自探測器具有優勢的應用領域。
紅外光束探測器
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4.4
紅外光束探測器 bk801紅外光束探測器 紅外光束探測器由一對發射器和接收器組成,對于超出點型感煙,感溫探測器的場 合,可提供可靠的報警信號.同時具有對灰塵影響自動補償的功能.對于使用環境溫度 范圍寬(-30℃-55℃),點型感煙,感溫探測器安裝,維護都較困難的區域,如車 庫,廠房,貨倉等處。 紅外光束探測器為長區間型反射式線型紅外光束感煙探測器。該探測器必須與反射器配 套使用,當探測器光路上出現煙霧時,會使到達接收器的信號減弱,當減光率達到預設閾值 時,探測器就會產生報警信號,光束全被擋住,會產生故障信號,以防止非火災的遮擋引起 的誤報。 紅外光束探測器內置性能卓越的單機片,具備強大的分析判斷能力,通過在探測器內部 固化的運算程序,可自動完成系統的調試及對外界環境參數變化的補償、火警的判斷和故障 的判斷,并通過指示燈和信號
紅外光導探測器組件的串音研究
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4.6
作為目標探測與成像系統的核心器件,紅外探測器組件的空間分辨能力會直接影響探測系統的成像質量。通常使用調制傳遞函數(modulationtransferfunction,mtf)對該能力進行評估。而探測器組件的電學串音和光學串音則是影響其mtf的主要因素。利用鎖相系統測試了紅外探測器組件的電學串音,同時用一套彌散斑直徑為30μm的紅外小光點測試系統測試了紅外探測器組件的線擴展函數(linespreadfunction,lsf)以評價其光學串音。測試結果表明,11.5~12.5μm波段探測器的光學串音明顯比8.0~9.0μm波段探測器的大。最后對測試結果進行了分析,為紅外探測器組件的光學串音設計提供了參考。
國外紅外光電探測器發展動態
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4.3
主要綜述三代紅外光電探測器的材料體系與研究現狀,以及分析紅外光電探測器的未來發展趨勢。首先,簡述紅外光電探測器及其三個發展階段。然后,論述適于三代紅外光電探測器發展的碲鎘汞(hgcdte)、量子阱光探測(qwips,quantum-wellphotodetectors)、二類應變超晶格(sls,type-ⅱstrained-layersuperlattices)和量子點紅外光探測(qdips,quantumdotirphotodetectors)四個材料體系,以及介紹它們在三代紅外光電探測器方面的研究進展。最后,分析未來紅外光電探測器的材料選擇及發展趨勢。
紅外光電探測器系統電路設計
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4.6
基于紅外發光二極管hg505和光敏三極管3du5,設計了紅外光電探測系統電路。該系統中傳感器部分,紅外信號采用單音脈沖方式發射、采用濾波和選通方法接收,增強了探測系統在工作時的抗干擾能力,適用于距離探測。
紅外光電子學中的新族——量子阱紅外探測器
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4.5
回顧了近10年基于半導體中量子限制效應紅外探測器的進展.主要關注的是二維限制結構,即量子阱結構,形成的區別與傳統紅外光子探測的子帶躍遷機理.在紅外光電子領域作為新族的量子阱紅外探測器(quantumwellinfraredphoto-detector,qwip)與最典型的紅外探測器代表碲鎘汞紅外探測器進行了各自特色的分析,包括基本工作機理和材料與器件的制備技術等方面.對于qwip發展的回顧提升了與碲鎘汞紅外探測器之間的互補關系.也給出了對于qwip在未來發展方面的基本趨勢.
可燃氣體紅外光雙波段探測器研究
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4.7
設計了一種新的紅外光可燃氣體探測器。采用雙波段探測可燃氣體技術,差動輸出測量值,避免了單一波段探測可燃氣體方法受環境影響所存在的精度低、性能差的缺點。利用最小二乘法消除了溫度對傳感器所造成的影響。實驗結果證明:系統消除了周圍環境對被探測氣體的干擾,提高可燃氣體濃度的測量精度。
激光對光伏探測器真空破壞的實驗研究
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4.5
為了進一步研究激光對光電探測器的損傷破壞特性,以損傷面積和開路電壓的變化為判斷標準,實驗研究了真空環境與大氣環境中,脈沖激光輻照對光伏型探測器的破壞特性。選用無覆蓋層的2cr10×2.5四象限硅光電池作為探測器試件,輻照光源為波長1064nm的nd∶yag脈沖激光器。分析討論了真空及大氣環境下,單脈沖及多脈沖激光打擊時,光伏型探測器的破壞閾值及破壞形貌的區別及其成因。實驗分析比較了不同環境下的破壞面積異同及其對光伏型探測器的影響。結果表明,真空環境中的破壞閾值明顯低于大氣環境,在本文中的實驗條件下,其實際閾值約為大氣中的40%。該研究在光電對抗及有效防護等方面有重要意義。
量子級聯紅外探測器
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4.8
半導體基中遠紅外探測器在成像、傳感、國家安全以及國防領域具有廣泛的應用背景。目前,在這個領域最主流的技術之一是量子阱紅外探測器(qwips)。傳統的量子阱紅外探測器往往存在較大的暗電流和較低的工作溫度等限制。量子級聯探測器(qcds)是一種新型的光伏型量子阱紅外探測器。其工作原理基于電子吸收光子后在量子阱的子帶間躍遷并且激發態電子通過人工設計的勢能階梯形成無需外加偏置電壓的定向輸運。這種基于新原理的紅外探測器一經出現便引起人們高度的關注并經歷了快速的發展。文中介紹了中國科學院半導體所在量子級聯探測器研究方面的最新成果。
紅外光束感煙探測器探測時間計算
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4.4
針對奧運場館消防設計中遇到的實際問題,提出了一套紅外光束感煙探測器探測時間計算的方法,并給出了一個工程實際計算案例。
銻化銦光伏探測器中的應力感應漏電問題
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4.6
用一個柵極可控二極管器件來研究外加應力對銻化銦(insb)p~+/n光伏紅外探測器的漏電影響。通過實驗證實了外加應力與柵極之間在其對電流-電壓(i-v)特性的影響方面是等效的。在p~+/n結附近,外加柵電壓與感應電荷載流子密度之間引入一個顯式解析關系式,并在液氮溫度下、在一種柵電壓和適宜應力下,利用瞬時測量i-v特性技術,取得了相當于某一給定應力下的局部感應表面及體內電荷載流子密度。對在壓電-半導體器件中因柵電壓或因應力感應所致的漏電位置也作了討論。
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職位:建安工程預算員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林