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2025-01-24 09:32:01光電導探測器
光電導探測器是一種基于光電導效應的光電器件。當光照射到半導體材料上時,會使其電導率發(fā)生變化,從而產(chǎn)生電信號。這種探測器具有靈敏度高、響應速度快、光譜響應范圍廣等優(yōu)點。它廣泛應用于光譜分析、光通信、光電測量等領域,能夠實現(xiàn)對光信號的精確探測和轉換。光電導探測器的工作原理簡單而有效,是光電技術中不可或缺的重要元件之一。

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2024-10-18 21:46:35平板探測器分辨率
平板探測器分辨率,現(xiàn)有平板探測器分辨率:49um/66um/90um/100um/125um/139um/150um/根據(jù)不同需求選擇!安竹光電!
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2024-01-03 11:29:37cmos探測器
cmos探測器規(guī)格:50x73mm分辨率:18um
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2021-08-30 16:37:54吉時利源表在PIN光電二極管的光電導電流的應用
光電二極管是一種將光轉換成電流或電壓的二極管或光電探測器, 這取決于它是否在光伏 (zero-bi-as)或光電導 ( 反向偏置 ) 模式。當光電二極管是在反向偏置模式下,輸出電流與施加在光電二極管結的光強度成正比。因此,光電二極管可以探測到非常柔弱小量的光,具有寬泛的應用范圍:包括攝影,光探測器,醫(yī)學成像儀器和光通信。 當光電二極管反向偏置時,產(chǎn)生的電流為光電流(光獲得) 和暗電流(沒有光)的組合結果。光電流通常和施加電壓成一個恒定函數(shù)關系。然而,暗電流則是施加電壓引起的微小泄露電流。暗電流是由PN熱效應激發(fā)的泄露,經(jīng)常作為溫度的函數(shù)來測量。光電流和暗電流的測量可以用吉時利源表進行,其能在很大范圍內掃描電壓和測量電流。圖 1. SMU 源表測量光電二極管 I-V 特性測量配置:圖 1 顯示了吉時利源表2635B 型測量反向偏置光電二極管的光電流。 該儀器可以掃描電壓,測量電流,具有 < 1fA 的分辨率。它也可以測量 正向偏置 I-V 特性。在這種情況下,使 Kelvin 連接到 DUT,以防止不 必要的電壓下降從而影響測量精度。圖 2:由 吉時利源表2635B 測得基于不同的光感度下 PIN 光電二極管的光電導電流反向偏置電壓曲線吉時利源表2635B廣泛應用于激光二極管 (VCSEL) 生產(chǎn)測試、LED 簡化的 I/V 檢定、IDDQ 測試與待機電流等測試,是廣大院校、研究所及研發(fā)型企業(yè)的“新寵”,安泰測試作為泰克吉時利產(chǎn)品的長期合作伙伴,專業(yè)提供設備選型和測試方案的提供及售后維修,如您想了解吉時利源表更多產(chǎn)品應用,歡迎訪問安泰測試網(wǎng)。
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2021-12-06 11:48:10SR50A雪深探測器技術詳解!
SR50A是Campbell Scientific Inc.研發(fā)的利用超聲波進行測距的傳感器,通過測量超聲波脈沖發(fā)射和返回的時間差來測量水位的變化情況。同時,用戶可另外配備一個空氣溫度傳感器,來進行溫度修正,以降低環(huán)境溫度對聲速變化產(chǎn)生的影響,以保證測量的精確性。該產(chǎn)品對Campbell公司的CR系列數(shù)據(jù)采集器具有良好的兼容性。主要技術參數(shù)測量時間:
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2023-05-17 10:34:38【新品】全 球 首 款帶寬高達20 GHz的量子級聯(lián)探測器
量子級聯(lián)探測器(quantum cascade detector, QCD)于21世紀初被提出,是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(fā)態(tài)電子形成無需外加偏置電壓的定向輸運。量子級聯(lián)探測器通常由兩種禁帶寬度不同的半導體材料交替生長而成,通過能帶將材料的導帶設計成量子阱結構,其探測波長可覆蓋紅外與太赫茲波段。無外加電場時,量子級聯(lián)探測器在無光照條件下不會產(chǎn)生電流(無暗電流),僅在有光子入射的情況下,才會輸出光電流。全 球 首 款高速量子級聯(lián)探測器P16309-01一直以來全 球范圍內有許多科研機構從事QCD的研究和開發(fā),但在產(chǎn)品化的路上沒有實質性突破。濱松公司利用層壓半導體薄膜所產(chǎn)生的量子效應來實現(xiàn)高截止頻率,針對QCD自身靈敏度偏低的問題,憑借多年的量子結構設計技術以及濱松自有的晶體生長技術和半導體工藝技術,成功推出了 全 球 首 款高速量子級聯(lián)探測器P16309-01,帶寬高達20 GHz,靈敏度高達1 mA/W。圖1 濱松QCD探測器P16309-01示意圖P16309-01產(chǎn)品特點1、室溫工作,無需制冷;2、峰值波長4.65 μm,靈敏度1 mA/W,探測率1.5*109 cm*Hz1/2/W;3、工作時無需外加電壓,即不需要外部電源;4、緊湊小巧(40*13.7*24 mm),內置聚焦透鏡,便于光路調節(jié);5、截止頻率高達20 GHz(-3dB)。圖2 濱松QCD探測器P16309-01實測信號P16309-01應用范圍1、皮秒級超快現(xiàn)象如植物的光合作用、超大規(guī)模集成電路產(chǎn)生的電脈沖、激光器產(chǎn)生的超短激光脈沖等,持續(xù)時間小于1 μs的現(xiàn)象稱為超快現(xiàn)象。圖3 物質微觀體系中各瞬態(tài)現(xiàn)象的時間尺度2、時間拉伸紅外光譜(Time-stretch infrared spectroscopy)當前紅外光譜儀的最 高采樣頻率約1 MHz,這速率對于氣體燃燒、蛋白結構變化等過程來講還是不夠快?;跁r間拉伸技術設計的超快紅外光譜儀(又稱色散傅里葉變換紅外光譜儀),可以將檢測速率提升至80 MHz。fs級的混合激光脈沖在FACED系統(tǒng)中被延遲伸展為ns級的時間相關光譜,通過樣品后被量子級聯(lián)探測器(QCD)探測。圖4 時間拉伸紅外光譜儀的結構及工作示意圖3、自由空間中紅外通信適用于自由空間光通信的窗口包括0.8 μm、1.55 μm近紅外波段以及4.5~5.2 μm、8~12 μm中紅外波段,長波紅外激光所受到的大氣影響較近紅外激光要小,可以增加系統(tǒng)傳輸距離,提高通信系統(tǒng)穩(wěn)定性。圖5 自由空間中紅外通信示意圖4、外差探測光信號探測分為直接探測和外差探測兩種。直接探測響應的是信號光強信息,但不響應光波的相位信息,僅適用于強度調制檢測。外差探測是一種光頻相干檢測,基于相干的參考光和入射信號光在光敏面上混頻的原理實現(xiàn)。與直接探測相比,外差探測具有良好的濾波性能、良好的空間和偏振鑒別能力,可以響應信號的振幅、頻率和相位信息。圖6 激光外差探測系統(tǒng)示意圖5、其它潛在應用:細胞分選、中紅外光頻梳圖7 左:細胞分選信號探測示意圖 右:中紅外光頻梳示意圖QCD探測系統(tǒng)裝置示意圖QCD探測器信號采集和讀取需要配套高速放大器和示波器,對于放大器的要求帶寬不低于26 GHz,示波器的帶寬不低于16 GHz。圖8 QCD探測系統(tǒng)裝置示意圖量子級聯(lián)探測器功耗低、發(fā)熱量低,可用于制備低能耗的成像芯片陣列?;谝陨蟽?yōu)點,量子級聯(lián)探測器有望成為微光探測、衛(wèi)星遙感、星地高速激光通信以及高對比度紅外成像等應用極具前景的紅外探測器。有關濱松量子級聯(lián)探測器QCD的介紹就到此結束了,如果還有疑問歡迎在評論區(qū)留言,工程師在線真人回復。參考文獻:[1] Kawai, A. ,  Badarla, V. R. ,  Hashimoto, K. ,  Imamura, T. , &  Ideguchi, T. . (2019). Time-stretch infrared spectroscopy.文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s42005-020-00420-3#citeas[2] Dougakiuchi T ,  Akikusa N . Application of High-Speed Quantum Cascade Detectors for Mid-Infrared, Broadband, High-Resolution Spectroscopy.[J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2021, 21(17).文章鏈接:https://www.mdpi.com/1424-8220/21/17/5706
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