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電子發(fā)燒友網>光電顯示>平面光伏型膠體量子點紅外成像芯片的工作原理

平面光伏型膠體量子點紅外成像芯片的工作原理

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2021-12-28 15:07:401778

碲鎘汞制冷紅外平面探測器技術路徑

輻射轉換成可供肉眼觀看的紅外熱像圖。紅外探測器為什么需要制冷呢?為什么會有制冷紅外探測器呢?搭載一個制冷機明顯增大了整體器件的體積。因為在紅外成像系統里紅外平面
2022-10-26 11:36:05637

二類超晶格制冷紅外平面探測器

?二類超晶格制冷紅外探測器簡介二類超晶格制冷紅外平面探測器的材料名稱是基于Ⅲ-Ⅴ族生長的半導體材料,英文名稱T2SL,是紅外成像行業(yè)當下最前沿的制冷紅外探測器技術之一,在制備長波制冷紅外平面
2022-10-31 14:18:321144

德國海曼heimann紅外成像傳感器工作原理

 下文介紹德國海曼heimann公司紅外成像傳感器工作原理,盡管非接觸式紅外溫度傳感和海曼紅外成像的基本原理相同,但我們還想提供一些額外的熱成像基礎知識。這包括對最重要基礎知識的簡要概述,這些
2022-12-13 09:49:151482

用半導體量子點鍛造夢想材料

半導體膠體量子點因其特殊的光學性質而引起了巨大的研究興趣,這些性質源于量子約束效應。它們用于太陽能電池,可以提高能量轉換的效率;它們用于生物成像,可以用作熒光探針;它們用于電子顯示;它們甚至用于量子計算,以利用它們捕獲和操縱單個電子的能力。
2023-06-20 15:38:28281

電場激活原位摻雜平面光伏型膠體量子紅外成像芯片

北京理工大學光電學院紅外量子點團隊聯合中芯熱成科技(北京)有限責任公司(簡稱:中芯熱成)開發(fā)了一種可控的電場激活原位摻雜方法
2023-07-17 09:21:26555

北京理工大學實現了光導型向平面光伏型量子紅外成像芯片的變革

紅外成像技術有廣泛應用,現有的紅外成像芯片主要采用外延生長方法制備的塊體半導體材料,通過倒裝鍵合工藝實現與硅基讀出電路互聯,其價格高昂、工藝復雜,嚴重制約了成像規(guī)模和分辨率的提升。
2023-08-11 10:28:37620

合肥研發(fā)團隊成功研制出半導體量子芯片電路載板

來源:光明日報 據光明日報消息,近日,本源量子計算科技(合肥)股份有限公司的研發(fā)團隊成功研制出第一代商業(yè)級半導體量子芯片電路載板,成功填補了國內此前在該領域的空白,打破國際上的技術壁壘。 據悉
2023-08-14 18:03:06706

學習紅外成像儀開發(fā)注意要點

成像儀開發(fā)學習 1. 紅外探測器選擇 紅外成像儀的核心是紅外探測器,它直接影響成像質量。常用的紅外探測器有熱電偶、紅外平面陣列(Infrared Focal Plane Arrays,簡稱IRFPA)、光電倍增管等。在選擇紅外探測器時,需要考慮靈敏度、響應速
2023-08-18 13:22:33239

什么是紅外平面探測器 紅外平面陣列原理

紅外平面陣列是紅外系統及熱成像器件的關鍵部件,是置于紅外光學系統焦平面上,可使整個視場內景物的每一個像元與一個敏感元相對應的多元平面陣列紅外探測器件,在軍事領域得到了廣泛應用,擁有巨大的市場潛力和應用前景。
2023-08-28 10:26:361201

深冷InGaAs FPA相機可實現短波紅外發(fā)射量子點高速分辨率體內成像

概述 在光譜的短波紅外 (SWIR) 區(qū)域工作為研究人員提供了多種優(yōu)勢,包括能夠避開不需要的熒光背景以及更深入地探測樣品表面。采用砷化鎵 (InGaAs) 焦平面陣列 (FPA) 的深冷相機系統
2023-09-13 06:27:13299

半導體量子計算芯片封裝技術

量子計算的發(fā)展為信息科技界帶來了革命性的前景,尤其是在解決那些對傳統計算機來說不可攻克的問題上。然而,為了使量子計算機正常工作,所需的技術支持遠非傳統計算芯片所能比擬。其中最關鍵的一環(huán)是半導體量子計算芯片的封裝技術。
2023-09-18 09:34:12814

分享一種利用膠體量子點(QD)獲得中紅外發(fā)射的新方法

據麥姆斯咨詢報道,近期,美國芝加哥大學(University of Chicago)的研究團隊展示了一種利用膠體量子點(QD)獲得中紅外發(fā)射的新方法,這可能為中紅外光源開辟新的應用。
2023-10-09 18:04:20647

高載流子遷移率膠體量子紅外探測器使用

短波紅外和中波紅外波段是兩個重要的大氣窗口。在該波段范圍內,碲化汞膠體量子點表現出良好的光響應。
2023-10-16 10:10:37325

利用EHD噴印技術在MEMS器件上實現性能優(yōu)異的無掩膜沉積WO3膠體量子

中的應用。 膠體量子點作為一種半導體納米晶,具有獨特的高表面活性以及量子限制效應的物化特性,擁有室溫溶液處理的能力,更容易與硅基兼容。但隨著硅基板尺寸逐漸縮小,對敏感膜沉積的精度和工藝要求開始變高,目前常用于
2023-11-03 09:09:10767

量子計算機芯片——半導體量子芯片載板

量子計算機走出實驗室真正為人類社會服務量子芯片載板是量子芯片封裝中不可或缺的一部分,量子芯片的載板就好比城市的‘地基’,它能夠為半導體量子芯片提供基礎支撐和信號連接,其上集成的電路和器件可有效提升
2023-12-08 15:51:30211

非均勻GaAs/AlGaAs量子紅外探測器材料表征和器件性能研究

量子紅外探測器基于子帶躍遷的工作原理,探測器吸收紅外輻射后激發(fā)量子阱中的電子,使其從基態(tài)躍遷到連續(xù)態(tài)中,從而實現紅外探測。
2023-12-18 10:42:41232

湖北光谷實驗室研發(fā)出膠體量子點短波紅外成像芯片

據了解,此番技術的主要優(yōu)點包括:高分辨率、可適應各類基底形態(tài)、高度定制化探測波段、大面積加工以及成本低廉等。同時,該芯片還實現了與12寸CMOS晶圓制作工藝的完美契合,為未來市場翻天覆地的變革鋪平道路。
2024-03-07 10:17:264881

光谷實驗室研發(fā)短波紅外成像膠體量子芯片

近日,首個膠體量子成像芯片在光谷實驗室研發(fā)成功,其具備優(yōu)異性能。該芯片已能實現短波紅外成像,面陣規(guī)模達到30萬,盲元率低于每十萬個像素中只有6個因素導致信號丟失,圖像波長范圍為0.4至1.7微米
2024-03-07 15:22:431000

光谷實驗室研發(fā)膠體量子成像芯片,有望顛覆短波紅外市場

湖北光谷實驗室近日宣布,其科研團隊研發(fā)的膠體量子成像芯片已實現短波紅外成像,面陣規(guī)模30萬、盲元率低于6‰、波長范圍0.4-1.7微米、暗電流密度小于50 nA/cm2、外量子效率高于60%,號稱“性能優(yōu)越”。
2024-03-12 14:46:59260

光谷實驗室近日宣布其研發(fā)的膠體量子成像芯片已實現短波紅外成像

一顆黃豆大小的芯片,利用新技術膠體量子紅外探測成像做成“視覺芯片”,裝到手機、檢測器上,可以“穿透”介質,看到肉眼看不到的“真相”。
2024-03-13 10:46:47262

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