可作為光譜儀器定標基準源的新型光電探測器
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4.5
為了給航天儀器提供一個長期實時的絕對標準,解決航天儀器測量絕對精度低并且長期穩(wěn)定性下降的問題,介紹了一種采用微機械技術(shù)把絕對輻射計微型化的新型光電探測器,把它作為定標基準源引入光譜儀定標系統(tǒng)。通過分析計算,給出了這種可作為定標基準源的微型化絕對輻射計ESR的各項具體設(shè)計參數(shù),理論分析證明設(shè)計是可行的,目前正處于實現(xiàn)階段,該新型光電探測器的研制成功將使我國航天儀器的絕對定標精度提高一個量級。
新型石墨烯光電探測器
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據(jù)物理學家組織網(wǎng)4月14日報道,西班牙和美國科學家合作研制出一種基于石墨烯的光電探測器轉(zhuǎn)化儀,其能在不到50飛秒(飛秒為千萬億分之一秒)的時間內(nèi)將光轉(zhuǎn)化為電信號,幾乎接近光電轉(zhuǎn)化速度的極限,將大力助推多個領(lǐng)域的發(fā)展。高效的光電轉(zhuǎn)化技術(shù),因為能讓光所攜帶的信息轉(zhuǎn)化成可在電子電路中進行處理的電信號,在從照相機到太陽能電池等多個關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用,也是數(shù)據(jù)通訊應(yīng)用的重要支撐。盡管石墨烯是一種擁有
成像光譜儀標準探測器-漫反射板定標法準確性分析
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采用標準探測器-漫反射板法對成像光譜儀進行定標,具有實現(xiàn)容易、定標精度較高的特點。針對標準探測器-漫反射板定標法,推導出成像光譜儀探測器像元采集到的信號電子數(shù)的計算表達式,研究了在雙向反射分布函數(shù)(brdf)影響下輻照度標準燈照射距離h和成像光譜儀觀察角β對標準探測器-漫反射板法定標成像光譜儀準確性的影響。結(jié)果表明,不管是否考慮雙向反射分布函數(shù),雙向反射分布函數(shù)對觀察角度的影響比照射距離的影響大。照射距離變化2mm,觀察角度變化1°,考慮雙向反射分布函數(shù)前后h取0.5~1.25m,β取0°~30°范圍內(nèi)絕大部分區(qū)域滿足信號電子數(shù)變化小于1%。
光電探測器原理及應(yīng)用
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光電探測器原理及應(yīng)用
InGaAsPIN光電探測器
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4.7
shine-youtechnologyco.,ltd addr:3f,bld.5,shangshainnovativescience&techpark,futian,shenzhen,china,518048 tel:+86-755-29812573email:info@shine-you.comhttp://www.***.*** 微型封裝(minican)ingaaspin光電探測器 特點: 微型封裝,封裝尺寸≤2.41mm 高響應(yīng) 工作電壓5v 超低暗電流 單針腳密封 工作溫度-40~+85℃ 應(yīng)用: 光纖通信 數(shù)據(jù)/圖像傳輸 光纖傳感 光測量儀器儀表 最大額定值: 工作溫度(℃)-40~+125 存儲溫度(℃)-50~+125 正向電流(ma)4/8 反向電壓(v)≥
光電探測器及應(yīng)用
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要正確選擇光電探測器,首先要對探測器的原理和參數(shù)有所了解。 1.光電探測器 光電二極管和普通二極管一樣,也是由pn結(jié)構(gòu)成的半導體,也具有單方向?qū)щ娦裕?但是在電路中它不作為整流元件,而是把光信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘柕墓怆妭鞲衅骷?普通二極管在反向電壓工作時處于截止狀態(tài),只能流過微弱的反向電流,光電二極 管在設(shè)計和制作時盡量使pn結(jié)的面積相較大,以便接收入射光。光電二極管在反向電壓工 作下的,沒有光照時,反向電流極其微弱,叫暗電流;有光照時,反向電流迅速增加到幾十 微安,稱為光電流。光的強度越大,反向電流也越大。光的變化引起光電二極管電流變化, 這就可以把光信號轉(zhuǎn)換為電信號,稱為光電傳感器件。 2.紅外探測器 光電探測器的應(yīng)用大多集中在紅外波段,關(guān)于選擇紅外波段的原因在這里就不再冗 余了,需要特別指出的是60年代激光的出現(xiàn)極大地影響了紅外技術(shù)的發(fā)展,很多重要的激 光器件都在紅外波段,
一種新型高性能光電探測器結(jié)構(gòu)的研究
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近來獲得極大發(fā)展的諧振腔光電探測器具有引人注目的波長選擇特性,并且實現(xiàn)了器件量子效率與帶寬的渡越時間分量之間的解耦。
一種新型高性能光電探測器結(jié)構(gòu)的研究
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近來獲得極大發(fā)展的諧振腔光電探測器具有引人注目的波長選擇特性,并且實現(xiàn)了器件量子效率與帶寬的渡越時間分量之間的解耦。但是,在其量子效率與光譜響應(yīng)線寬之間仍存在著相互制約的關(guān)系,即這種結(jié)構(gòu)本身決定了它很難同時獲得窄線寬(<2nm)和較高的量子效率。本文分析了我們最近提出的一種新型器件結(jié)構(gòu),即一鏡斜置的三鏡腔結(jié)構(gòu),并就其實現(xiàn)方法進行了討論。這種結(jié)構(gòu)具有使量子效率同時與帶寬和光譜響應(yīng)線寬解耦的優(yōu)點。計算表明,這種結(jié)構(gòu)可以同時獲得2nm的光譜線寬和高于50%的量子效率。此外,通過調(diào)節(jié)濾波子腔中的材料折射率可以在很寬的范圍內(nèi)調(diào)諧響應(yīng)光譜峰。
200~400nm波段光電探測器光譜響應(yīng)度測量裝置研究
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本文敘述了200~400nm波段光電探測器光譜響應(yīng)度的測量裝置原理、測量系統(tǒng)及不確定度。采用紫外光譜強度大的氙燈作為光源,采用紫外分光效率高的單色儀進行分光,腔型熱釋電探測器與標準硅光電探測器進行相對光譜響應(yīng)比較得到標準硅光電探測器相對光譜響應(yīng)度。絕對值標定則是利用低溫輻射計對無窗紫敏硅光電探測器進行測量后再傳遞到標準硅光電探測器,從而最終測量出標準硅光電探測器在紫外波段的絕對光譜響應(yīng)度。
火焰光譜探測器的光譜匹配因數(shù)
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4.7
從測量得到的火焰光譜數(shù)據(jù)出發(fā),對火焰探測器的光譜匹配因數(shù)進行研究,導出了光譜匹配因數(shù)的表達式,并在1~14μm波段范圍內(nèi),計算了insb紅外探測器對不同溫度黑體輻射的光譜匹配因數(shù),為新型火焰探測器的研制提供一些必要的理論依據(jù)。
火焰光譜探測器檢測用光源設(shè)計
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火焰探測器被廣泛運用于各種火災(zāi)防范系統(tǒng)。文中論述了火焰探測器的應(yīng)用、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點以及火焰探測器檢測技術(shù)。在此基礎(chǔ)上提出了一種探測器檢測所用光源。該光源由黑體和紫外燈組成,利用黑體溫度與峰值波長的對應(yīng)關(guān)系并結(jié)合濾光片及光欄的選擇,構(gòu)造人工火焰。達到檢測火焰探測器的目的。文章從理論上給出系統(tǒng)光譜輻照度表達式和系統(tǒng)仿真結(jié)果,同時也給出了實際測量結(jié)果。包括用標準探測器對黑體標定的結(jié)果、紫外光源測量結(jié)果以及紅外譜段內(nèi)黑體與標準火焰的比對結(jié)果。測量結(jié)果表明該系統(tǒng)可以滿足常規(guī)火焰探測器檢測的需求。
等離激元增強型光電探測器
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4.7
西班牙的一支研究團隊已制造出了一種將等離激元透鏡與膠狀量子點活動區(qū)域結(jié)合起來的小而靈敏的光電探測器。巴塞羅那光子科學研究所的西爾克·迪登霍芬(silkediedenhofen)及其同事利用由膠狀pbs量子點制成的紅外探測器,把一個扁平靶心結(jié)構(gòu)等離激元透鏡集成到sio2-si基質(zhì)上,這個等
光聲光譜氣體探測器的新發(fā)展
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4.4
首先回顧了光聲光譜儀的歷史。接著介紹了光聲光譜氣體探測器的工作原理,討論了近十年來出現(xiàn)的新穎的光源、微音器及光聲池這三個光聲系統(tǒng)中的主要器件,詳盡介紹了其優(yōu)缺點及適用范圍。最后探討了氣體光聲光譜探測系統(tǒng)的發(fā)展趨勢。
新型光電式感煙探測器
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4.8
“歐洲傳感系統(tǒng)”公司推出i3系列光電式感煙探測器。它采用85db聲響器、c-型繼電器或隔離式終端傳感器。i3系列探測器以i3為基礎(chǔ)原理,智能化特性及現(xiàn)場檢查的全部模塊均為插入式設(shè)計,適用于住宅,是輔助設(shè)備控制及其它專用設(shè)備的理想選擇。具有安裝簡便、遠程維護、漂移補償和校平算法等特點。雙led-指示燈,可現(xiàn)場進行靈敏度測量。
光電探測器件-光電子探測成像器件的設(shè)計
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4.4
光電探測器件-光電子探測成像器件的設(shè)計
石墨烯光電探測器
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意義:石墨烯是一種新型的二維材料,可以認為它是以六角點陣排列的單層碳原子。研究人員已經(jīng)發(fā)現(xiàn)在石墨烯頂部放置了兩個彼此非??拷慕饘倬€,并在這一結(jié)構(gòu)上施加光照,可以產(chǎn)生電能。這一簡單裝置已用于太陽能電池。但這類前景廣闊的設(shè)備進入實際應(yīng)用還有一個主要障礙:效率低。由于石墨烯是世界上最薄的材料,幾乎不吸收光(約3%),
光電探測器響應(yīng)時間的測試
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4.6
光電探測器是光電系統(tǒng)的核心組成部分,其性能直接影響著光電系統(tǒng)的性能。該文通過用探測器的脈沖響應(yīng)特性測量響應(yīng)時間,利用探測器的幅頻特性確定其響應(yīng)時間。該文分析了光電探測器的響應(yīng)度不僅與信號光的波長有關(guān),而且與信號光的調(diào)制頻率有關(guān),在提出測量探測器響應(yīng)時間的方法的同時分析了誤差的產(chǎn)生原因和解決辦法。
硅基650nm增強型光電探測器
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4.5
通過在硅pin結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進行改進,采用硅p+pin結(jié)構(gòu),研制出650nm增強型光電探測器。詳細介紹了器件結(jié)構(gòu)設(shè)計和制作工藝。對器件響應(yīng)度、暗電流和響應(yīng)速度等參數(shù)進行計算與分析。實驗結(jié)果表明,器件響應(yīng)度達0.448a/w(λ=650nm),暗電流達到0.1na(vr=10v),上升時間達到3.2ns。
鑄鐵成分的光譜儀器測定方法
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4.5
簡單介紹了使用光譜儀分析鑄鐵成分的光學原理和常用光譜儀的配置及其適用情況;詳細闡述了光譜儀標準曲線的制定方法和常見問題的解決辦法;指出:用好光譜儀的關(guān)鍵在標準曲線的制定,但日常標準化工作也不容忽視。
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職位:運河工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林