2025-01-24 09:32:01光电导探测器
光电导探测器是一种基于光电导效应的光电器件。当光照射到半导体材料上时,会使其电导率发生变化,从而产生电信号。这种探测器具有灵敏度高、响应速度快、光谱响应范围广等优点。它广泛应用于光谱分析、光通信、光电测量等领域,能够实现对光信号的精确探测和转换。光电导探测器的工作原理简单而有效,是光电技术中不可或缺的重要元件之一。

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1-15μm MCT中红外光电导探测器, 三级热电冷却 PC-3TE系列
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2024-01-03 11:29:37cmos探测器
cmos探测器规格:50x73mm分辨率:18um
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2024-10-18 21:46:35平板探测器分辨率
平板探测器分辨率,现有平板探测器分辨率:49um/66um/90um/100um/125um/139um/150um/根据不同需求选择!安竹光电!
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2021-08-30 16:37:54吉时利源表在PIN光电二极管的光电导电流的应用
光电二极管是一种将光转换成电流或电压的二极管或光电探测器, 这取决于它是否在光伏 (zero-bi-as)或光电导 ( 反向偏置 ) 模式。当光电二极管是在反向偏置模式下,输出电流与施加在光电二极管结的光强度成正比。因此,光电二极管可以探测到非常柔弱小量的光,具有宽泛的应用范围:包括摄影,光探测器,医学成像仪器和光通信。 当光电二极管反向偏置时,产生的电流为光电流(光获得) 和暗电流(没有光)的组合结果。光电流通常和施加电压成一个恒定函数关系。然而,暗电流则是施加电压引起的微小泄露电流。暗电流是由PN热效应激发的泄露,经常作为温度的函数来测量。光电流和暗电流的测量可以用吉时利源表进行,其能在很大范围内扫描电压和测量电流。图 1. SMU 源表测量光电二极管 I-V 特性测量配置:图 1 显示了吉时利源表2635B 型测量反向偏置光电二极管的光电流。 该仪器可以扫描电压,测量电流,具有 < 1fA 的分辨率。它也可以测量 正向偏置 I-V 特性。在这种情况下,使 Kelvin 连接到 DUT,以防止不 必要的电压下降从而影响测量精度。图 2:由 吉时利源表2635B 测得基于不同的光感度下 PIN 光电二极管的光电导电流反向偏置电压曲线吉时利源表2635B广泛应用于激光二极管 (VCSEL) 生产测试、LED 简化的 I/V 检定、IDDQ 测试与待机电流等测试,是广大院校、研究所及研发型企业的“新宠”,安泰测试作为泰克吉时利产品的长期合作伙伴,专业提供设备选型和测试方案的提供及售后维修,如您想了解吉时利源表更多产品应用,欢迎访问安泰测试网。
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2021-12-06 11:48:10SR50A雪深探测器技术详解!
SR50A是Campbell Scientific Inc.研发的利用超声波进行测距的传感器,通过测量超声波脉冲发射和返回的时间差来测量水位的变化情况。同时,用户可另外配备一个空气温度传感器,来进行温度修正,以降低环境温度对声速变化产生的影响,以保证测量的精确性。该产品对Campbell公司的CR系列数据采集器具有良好的兼容性。主要技术参数测量时间:
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2023-05-17 10:34:38【新品】全 球 首 款带宽高达20 GHz的量子级联探测器
量子级联探测器(quantum cascade detector, QCD)于21世纪初被提出,是新型的光伏型量子阱红外探测器。其工作原理基于电子吸收光子后在量子阱的子带间跃迁并且激发态电子形成无需外加偏置电压的定向输运。量子级联探测器通常由两种禁带宽度不同的半导体材料交替生长而成,通过能带将材料的导带设计成量子阱结构,其探测波长可覆盖红外与太赫兹波段。无外加电场时,量子级联探测器在无光照条件下不会产生电流(无暗电流),仅在有光子入射的情况下,才会输出光电流。全 球 首 款高速量子级联探测器P16309-01一直以来全 球范围内有许多科研机构从事QCD的研究和开发,但在产品化的路上没有实质性突破。滨松公司利用层压半导体薄膜所产生的量子效应来实现高截止频率,针对QCD自身灵敏度偏低的问题,凭借多年的量子结构设计技术以及滨松自有的晶体生长技术和半导体工艺技术,成功推出了 全 球 首 款高速量子级联探测器P16309-01,带宽高达20 GHz,灵敏度高达1 mA/W。图1 滨松QCD探测器P16309-01示意图P16309-01产品特点1、室温工作,无需制冷;2、峰值波长4.65 μm,灵敏度1 mA/W,探测率1.5*109 cm*Hz1/2/W;3、工作时无需外加电压,即不需要外部电源;4、紧凑小巧(40*13.7*24 mm),内置聚焦透镜,便于光路调节;5、截止频率高达20 GHz(-3dB)。图2 滨松QCD探测器P16309-01实测信号P16309-01应用范围1、皮秒级超快现象如植物的光合作用、超大规模集成电路产生的电脉冲、激光器产生的超短激光脉冲等,持续时间小于1 μs的现象称为超快现象。图3 物质微观体系中各瞬态现象的时间尺度2、时间拉伸红外光谱(Time-stretch infrared spectroscopy)当前红外光谱仪的最 高采样频率约1 MHz,这速率对于气体燃烧、蛋白结构变化等过程来讲还是不够快。基于时间拉伸技术设计的超快红外光谱仪(又称色散傅里叶变换红外光谱仪),可以将检测速率提升至80 MHz。fs级的混合激光脉冲在FACED系统中被延迟伸展为ns级的时间相关光谱,通过样品后被量子级联探测器(QCD)探测。图4 时间拉伸红外光谱仪的结构及工作示意图3、自由空间中红外通信适用于自由空间光通信的窗口包括0.8 μm、1.55 μm近红外波段以及4.5~5.2 μm、8~12 μm中红外波段,长波红外激光所受到的大气影响较近红外激光要小,可以增加系统传输距离,提高通信系统稳定性。图5 自由空间中红外通信示意图4、外差探测光信号探测分为直接探测和外差探测两种。直接探测响应的是信号光强信息,但不响应光波的相位信息,仅适用于强度调制检测。外差探测是一种光频相干检测,基于相干的参考光和入射信号光在光敏面上混频的原理实现。与直接探测相比,外差探测具有良好的滤波性能、良好的空间和偏振鉴别能力,可以响应信号的振幅、频率和相位信息。图6 激光外差探测系统示意图5、其它潜在应用:细胞分选、中红外光频梳图7 左:细胞分选信号探测示意图 右:中红外光频梳示意图QCD探测系统装置示意图QCD探测器信号采集和读取需要配套高速放大器和示波器,对于放大器的要求带宽不低于26 GHz,示波器的带宽不低于16 GHz。图8 QCD探测系统装置示意图量子级联探测器功耗低、发热量低,可用于制备低能耗的成像芯片阵列。基于以上优点,量子级联探测器有望成为微光探测、卫星遥感、星地高速激光通信以及高对比度红外成像等应用极具前景的红外探测器。有关滨松量子级联探测器QCD的介绍就到此结束了,如果还有疑问欢迎在评论区留言,工程师在线真人回复。参考文献:[1] Kawai, A. ,  Badarla, V. R. ,  Hashimoto, K. ,  Imamura, T. , &  Ideguchi, T. . (2019). Time-stretch infrared spectroscopy.文章链接: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).文章链接:https://www.mdpi.com/1424-8220/21/17/5706
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