更新日期: 2025-02-18

可作为光谱仪器定标基准源的新型光电探测器

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可作为光谱仪器定标基准源的新型光电探测器 4.5

为了给航天仪器提供一个长期实时的绝对标准,解决航天仪器测量绝对精度低并且长期稳定性下降的问题,介绍了一种采用微机械技术把绝对辐射计微型化的新型光电探测器,把它作为定标基准源引入光谱仪定标系统。通过分析计算,给出了这种可作为定标基准源的微型化绝对辐射计ESR的各项具体设计参数,理论分析证明设计是可行的,目前正处于实现阶段,该新型光电探测器的研制成功将使我国航天仪器的绝对定标精度提高一个量级。

新型石墨烯光电探测器 新型石墨烯光电探测器 新型石墨烯光电探测器

新型石墨烯光电探测器

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据物理学家组织网4月14日报道,西班牙和美国科学家合作研制出一种基于石墨烯的光电探测器转化仪,其能在不到50飞秒(飞秒为千万亿分之一秒)的时间内将光转化为电信号,几乎接近光电转化速度的极限,将大力助推多个领域的发展。高效的光电转化技术,因为能让光所携带的信息转化成可在电子电路中进行处理的电信号,在从照相机到太阳能电池等多个关键技术领域发挥着重要作用,也是数据通讯应用的重要支撑。尽管石墨烯是一种拥有

成像光谱仪标准探测器-漫反射板定标法准确性分析 成像光谱仪标准探测器-漫反射板定标法准确性分析 成像光谱仪标准探测器-漫反射板定标法准确性分析

成像光谱仪标准探测器-漫反射板定标法准确性分析

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采用标准探测器-漫反射板法对成像光谱仪进行定标,具有实现容易、定标精度较高的特点。针对标准探测器-漫反射板定标法,推导出成像光谱仪探测器像元采集到的信号电子数的计算表达式,研究了在双向反射分布函数(brdf)影响下辐照度标准灯照射距离h和成像光谱仪观察角β对标准探测器-漫反射板法定标成像光谱仪准确性的影响。结果表明,不管是否考虑双向反射分布函数,双向反射分布函数对观察角度的影响比照射距离的影响大。照射距离变化2mm,观察角度变化1°,考虑双向反射分布函数前后h取0.5~1.25m,β取0°~30°范围内绝大部分区域满足信号电子数变化小于1%。

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光电探测器原理及应用

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光电探测器原理及应用 4.7

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光电探测器概述 4.4

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智能光电探测器 4.7

allen-bradley公司推出一种称为“10000系列光电开关”的新颖光电探测器。这种探测器的某些特性,例如接收功率的数字显示以及对被测目标的学习功能,使得这种探测器使用起来特别简便和可靠。调节参数随时由一个基于模糊逻

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常用光电探测器简介

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常用光电探测器简介 4.5

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InGaAsPIN光电探测器

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InGaAsPIN光电探测器 4.7

shine-youtechnologyco.,ltd addr:3f,bld.5,shangshainnovativescience&techpark,futian,shenzhen,china,518048 tel:+86-755-29812573email:info@shine-you.comhttp://www.***.*** 微型封装(minican)ingaaspin光电探测器 特点: 微型封装,封装尺寸≤2.41mm 高响应 工作电压5v 超低暗电流 单针脚密封 工作温度-40~+85℃ 应用: 光纤通信 数据/图像传输 光纤传感 光测量仪器仪表 最大额定值: 工作温度(℃)-40~+125 存储温度(℃)-50~+125 正向电流(ma)4/8 反向电压(v)≥

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也谈光电探测器 也谈光电探测器 也谈光电探测器

也谈光电探测器

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也谈光电探测器 4.5

photoconductivedetector利用半导体材料的光电导效应制成的一种光探测器件.随着电子科学技术的日趋成熟,光电探测器的应用将更加广泛.本文阐述了光电探测器的发展、工作原理、结构、种类及应用.

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紫外光电探测器研制

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紫外光电探测器研制 4.7

采用宽带隙半导体材料sic,进行紫外光电探测器的制备。基于机械性能和化学稳定性考虑,增透抗反膜的制备采用sio2+al2o3工艺,同时对其表面钝化层和增透抗反膜工艺进行了研究讨论。

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光电探测器及应用

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光电探测器及应用 4.6

要正确选择光电探测器,首先要对探测器的原理和参数有所了解。 1.光电探测器 光电二极管和普通二极管一样,也是由pn结构成的半导体,也具有单方向导电性, 但是在电路中它不作为整流元件,而是把光信号转变为电信号的光电传感器件。 普通二极管在反向电压工作时处于截止状态,只能流过微弱的反向电流,光电二极 管在设计和制作时尽量使pn结的面积相较大,以便接收入射光。光电二极管在反向电压工 作下的,没有光照时,反向电流极其微弱,叫暗电流;有光照时,反向电流迅速增加到几十 微安,称为光电流。光的强度越大,反向电流也越大。光的变化引起光电二极管电流变化, 这就可以把光信号转换为电信号,称为光电传感器件。 2.红外探测器 光电探测器的应用大多集中在红外波段,关于选择红外波段的原因在这里就不再冗 余了,需要特别指出的是60年代激光的出现极大地影响了红外技术的发展,很多重要的激 光器件都在红外波段,

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一种新型高性能光电探测器结构的研究

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一种新型高性能光电探测器结构的研究 4.5

近来获得极大发展的谐振腔光电探测器具有引人注目的波长选择特性,并且实现了器件量子效率与带宽的渡越时间分量之间的解耦。

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一种新型高性能光电探测器结构的研究

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一种新型高性能光电探测器结构的研究 4.6

近来获得极大发展的谐振腔光电探测器具有引人注目的波长选择特性,并且实现了器件量子效率与带宽的渡越时间分量之间的解耦。但是,在其量子效率与光谱响应线宽之间仍存在着相互制约的关系,即这种结构本身决定了它很难同时获得窄线宽(<2nm)和较高的量子效率。本文分析了我们最近提出的一种新型器件结构,即一镜斜置的三镜腔结构,并就其实现方法进行了讨论。这种结构具有使量子效率同时与带宽和光谱响应线宽解耦的优点。计算表明,这种结构可以同时获得2nm的光谱线宽和高于50%的量子效率。此外,通过调节滤波子腔中的材料折射率可以在很宽的范围内调谐响应光谱峰。

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200~400nm波段光电探测器光谱响应度测量装置研究 200~400nm波段光电探测器光谱响应度测量装置研究 200~400nm波段光电探测器光谱响应度测量装置研究

200~400nm波段光电探测器光谱响应度测量装置研究

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200~400nm波段光电探测器光谱响应度测量装置研究 4.7

本文叙述了200~400nm波段光电探测器光谱响应度的测量装置原理、测量系统及不确定度。采用紫外光谱强度大的氙灯作为光源,采用紫外分光效率高的单色仪进行分光,腔型热释电探测器与标准硅光电探测器进行相对光谱响应比较得到标准硅光电探测器相对光谱响应度。绝对值标定则是利用低温辐射计对无窗紫敏硅光电探测器进行测量后再传递到标准硅光电探测器,从而最终测量出标准硅光电探测器在紫外波段的绝对光谱响应度。

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火焰光谱探测器的光谱匹配因数

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火焰光谱探测器的光谱匹配因数 4.7

从测量得到的火焰光谱数据出发,对火焰探测器的光谱匹配因数进行研究,导出了光谱匹配因数的表达式,并在1~14μm波段范围内,计算了insb红外探测器对不同温度黑体辐射的光谱匹配因数,为新型火焰探测器的研制提供一些必要的理论依据。

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火焰光谱探测器检测用光源设计 4.5

火焰探测器被广泛运用于各种火灾防范系统。文中论述了火焰探测器的应用、产品结构特点以及火焰探测器检测技术。在此基础上提出了一种探测器检测所用光源。该光源由黑体和紫外灯组成,利用黑体温度与峰值波长的对应关系并结合滤光片及光栏的选择,构造人工火焰。达到检测火焰探测器的目的。文章从理论上给出系统光谱辐照度表达式和系统仿真结果,同时也给出了实际测量结果。包括用标准探测器对黑体标定的结果、紫外光源测量结果以及红外谱段内黑体与标准火焰的比对结果。测量结果表明该系统可以满足常规火焰探测器检测的需求。

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等离激元增强型光电探测器

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等离激元增强型光电探测器 4.7

西班牙的一支研究团队已制造出了一种将等离激元透镜与胶状量子点活动区域结合起来的小而灵敏的光电探测器。巴塞罗那光子科学研究所的西尔克·迪登霍芬(silkediedenhofen)及其同事利用由胶状pbs量子点制成的红外探测器,把一个扁平靶心结构等离激元透镜集成到sio2-si基质上,这个等

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光声光谱气体探测器的新发展

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光声光谱气体探测器的新发展 4.4

首先回顾了光声光谱仪的历史。接着介绍了光声光谱气体探测器的工作原理,讨论了近十年来出现的新颖的光源、微音器及光声池这三个光声系统中的主要器件,详尽介绍了其优缺点及适用范围。最后探讨了气体光声光谱探测系统的发展趋势。

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新型光电式感烟探测器

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新型光电式感烟探测器 4.8

“欧洲传感系统”公司推出i3系列光电式感烟探测器。它采用85db声响器、c-型继电器或隔离式终端传感器。i3系列探测器以i3为基础原理,智能化特性及现场检查的全部模块均为插入式设计,适用于住宅,是辅助设备控制及其它专用设备的理想选择。具有安装简便、远程维护、漂移补偿和校平算法等特点。双led-指示灯,可现场进行灵敏度测量。

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光电探测器件-光电子探测成像器件的设计 4.4

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石墨烯光电探测器

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石墨烯光电探测器 4.7

意义:石墨烯是一种新型的二维材料,可以认为它是以六角点阵排列的单层碳原子。研究人员已经发现在石墨烯顶部放置了两个彼此非常靠近的金属线,并在这一结构上施加光照,可以产生电能。这一简单装置已用于太阳能电池。但这类前景广阔的设备进入实际应用还有一个主要障碍:效率低。由于石墨烯是世界上最薄的材料,几乎不吸收光(约3%),

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光电探测器响应时间的测试 4.6

光电探测器是光电系统的核心组成部分,其性能直接影响着光电系统的性能。该文通过用探测器的脉冲响应特性测量响应时间,利用探测器的幅频特性确定其响应时间。该文分析了光电探测器的响应度不仅与信号光的波长有关,而且与信号光的调制频率有关,在提出测量探测器响应时间的方法的同时分析了误差的产生原因和解决办法。

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硅基650nm增强型光电探测器 4.5

通过在硅pin结构的基础上进行改进,采用硅p+pin结构,研制出650nm增强型光电探测器。详细介绍了器件结构设计和制作工艺。对器件响应度、暗电流和响应速度等参数进行计算与分析。实验结果表明,器件响应度达0.448a/w(λ=650nm),暗电流达到0.1na(vr=10v),上升时间达到3.2ns。

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铸铁成分的光谱仪器测定方法 4.5

简单介绍了使用光谱仪分析铸铁成分的光学原理和常用光谱仪的配置及其适用情况;详细阐述了光谱仪标准曲线的制定方法和常见问题的解决办法;指出:用好光谱仪的关键在标准曲线的制定,但日常标准化工作也不容忽视。

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柴锐

职位:运河工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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