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更新时间:2025.03.01
用于高速光开关的隧道双极量子阱结构

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据1990年7月份日本《JEE》杂志报道,日本富士通研究所最近研究了一种称为隧道双极量子阱(TBQ)的新的超晶格结构,它可应用于高速光开关.该结构的基本概念是基于在超高速情况下,称为隧道现象的量子效应能改变半导体的光性质.实验证实,超高速光开关已达1ps,它把通常半导体开关速度提高了1000倍.富士通所发展的隧道双极量子阱结构是一种非线性光学半导体超晶格结构,它由两个量子阱结构的交迭层组成.一个是能产生激励的窄量子阱,另一个是处于不需电子的关闭状态的宽量子阱结构.

量子阱红外探测器光敏元参数测试

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针对量子阱红外探测器(QWIP)光敏元灵敏度低,参数测试条件苛刻的局限,在充分研究其工作原理的前提下,构建了其工作环境,设计了多个参数的测试方案.在液氮制冷条件下测试了8~9mGaAs/AlGaAs量子阱红外探测器的电阻温度特性、电流温度特性,利用电流前放和锁相放大依次对QWIP的输出电流信号进行选频放大,测试其光电流,得到了QWIP光敏元电阻与温度的对应关系,验证了器件的负电阻温度特性,进而可以快速判断探测器光敏元的有效性.测试采用LabVIEW8.0进行数据处理、分析及显示.通过对实验数据的分析,QWIP的阻抗随温度的降低呈指数上升,暗电流随着工作温度的降低而减小,光电流随着温度的降低而增大,表明探测器的性能随工作温度的降低而逐步增强.

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