Advertisement

GaAs/AlGaAs长波红外检测器

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:PDF


简介:
GaAs/AlGaAs长波红外检测器是一种利用镓砷和铝镓砷材料制作的高性能红外探测器件,适用于长波红外光谱范围内的高灵敏度检测。 贝尔实验室的B. F. Levine等人开发了一种使用GaAAlGaAs材料制作的长波红外探测器,在77 K温度下测量时其响应率为30 kV/W,探测率D*为1.0×10^10 cm Hz^(1/2)W。该探测器的工作带宽超过70 MHz。理论上这种无电容的渡越时间器件可以达到高达10 GHz的工作频率。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • GaAs/AlGaAs
    优质
    GaAs/AlGaAs长波红外检测器是一种利用镓砷和铝镓砷材料制作的高性能红外探测器件,适用于长波红外光谱范围内的高灵敏度检测。 贝尔实验室的B. F. Levine等人开发了一种使用GaAAlGaAs材料制作的长波红外探测器,在77 K温度下测量时其响应率为30 kV/W,探测率D*为1.0×10^10 cm Hz^(1/2)W。该探测器的工作带宽超过70 MHz。理论上这种无电容的渡越时间器件可以达到高达10 GHz的工作频率。
  • 优质
    红外检测器是一种利用物体发出的红外线来探测和识别目标的设备,广泛应用于安防监控、夜视观察及温度测量等领域。 ### 红外探测器知识点详解 #### 一、红外探测器定义与作用 红外探测器(Infrared Detector)是一种能够将不可见的红外辐射转变为电信号输出的设备。红外辐射属于电磁波的一种,波长介于可见光与微波之间,人眼无法直接观察到。通过使用这种技术,人类可以感知和测量这些不可见的辐射。 #### 二、红外探测器的工作原理 当温度高于绝对零度(-273°C)的物体发射出红外线时,其强度会随着温度上升而增加。这使得红外探测器能够利用这一特性来检测目标的存在与移动情况。通常情况下,这种技术基于两种主要效应:热电效应和光电效应。 - **热电效应**:当接收到的红外辐射转化为热量后,会导致某些材料内部产生变化。这些变化可以通过电阻或热释电器件转换成电信号。 - **光电效应**:一些特定材质(例如硒、锗及锑化铟)在吸收了红外线之后会产生电子和空穴对,并导致其导电性的改变,从而生成电信号。 #### 三、构成与工作流程 一个典型的红外探测器主要由三个部分组成: 1. **发射器**:负责发送出特定波长的红外信号。 2. **接收器**:通过敏感元件捕捉到反射回来或直接来自目标物体的红外辐射,并将其转换为电信号形式。 3. **处理器**:对接收到的数据进行分析处理,以识别是否存在移动的人体或其他对象。 #### 四、应用分类 根据不同的工作原理和技术特点,可以将红外探测器分为多种类型: - **被动式红外探测器(PIR)**:这类设备仅接收目标发射的自然辐射信号,在家庭防盗中非常常见。 - **主动式红外探测器**:这种类型的装置会同时发出和接收反射回来的光束以确定障碍物的存在,适用于户外监控场景。 - **微波/红外复合型探测器**:结合了微波技术和红外技术的优点来提高检测精度及抗干扰性能。 #### 五、优点与应用场景 红外探测器具有以下显著优势: - **环境适应性强**:在夜间或恶劣天气条件下表现突出; - **隐蔽性好**:被动接收信号,不易被察觉且安全性较高; - **识别伪装能力强**:可以有效区分真实目标和虚假干扰源。 这些特性使它广泛应用于军事、航空、医疗保健以及智能家居等多个领域。例如,在军队中用于夜视仪或热成像设备;在民用市场里用作家庭安全监控系统或者汽车夜间驾驶辅助装置等。 #### 六、选择与安装注意事项 - **合理挑选**:根据具体需求和环境条件来决定最适合的红外探测器型号。 - **正确布设**:确保整个监测区域无死角,避免遗漏重要部位。 - **增强防护措施**:选用具备防拆卸或破坏功能的产品以提高系统安全性。 - **减少干扰因素**:选择具有较好抗干扰性能的设备,降低误报概率。 红外探测器作为一种重要的传感器技术,在多个领域都发挥着关键作用。通过深入了解并合理应用这种技术,可以有效提升安全防范水平,并保护人身及财产的安全。
  • 资料.rar
    优质
    本资料集包含关于红外探测器的技术文档、性能参数和应用案例等信息,适用于科研人员和技术工程师参考学习。 整理了几个与红外探测器检测相关的国军标文件,主要涉及红外探测器的检测和验收标准。
  • InAs基InAs/GaAsSb超晶格的ICP蚀刻研究
    优质
    本研究聚焦于InAs基InAs/GaAsSb超晶格材料在长波长红外探测器中的应用,着重探讨其ICP蚀刻工艺优化,以提升器件性能与制造良率。 本研究致力于InAs基InAsGaAsSb超晶格长波红外探测器干法蚀刻工艺的研究。这种基于II型超晶格(T2SL)的红外探测器因其高度均匀性、低隧道电流以及较低的Auger复合率,在长波检测中展现出极高的吸引力,适用于军事和民用领域的空间遥感、气象监测及资源勘探等广泛应用。 本研究通过在氯化物氮气(N2)等离子体环境下对InAs和GaSb材料进行感应耦合等离子体(ICP)蚀刻参数的研究,成功开发了适合于InAs基超晶格材料的ICP蚀刻技术。实验表明,优化后的蚀刻条件能够显著提升探测器性能。 在80K温度下测试时,该检测器展示了12微米截止波长和1.5AW响应率的良好表现;同时,在-200mV偏置电压下的暗电流密度为5.5x10^-4Acm²,R0A值达到15Ωcm²。这些结果表明InAs基超晶格LWIR探测器具有巨大的发展潜力。 研究内容包括高质量的InAs基材料超晶格制备、蚀刻参数对体材的影响以及适用于该类材料的ICP蚀刻技术的研发。长波红外探测器的应用前景广阔,因此对其性能改进的研究至关重要。 感应耦合等离子体(ICP)蚀刻是一种利用无线电频率驱动高密度等离子体进行表面精确加工的技术,被证明适用于InAs和GaSb体系中的精细制造过程。通过调控气体流量、射频功率及气压等参数,可以实现对蚀刻速率与方向的有效控制。 本研究中提到的InAsGaAsSb超晶格是一种由交替层状结构组成的新型人工晶体材料,在红外探测器作为吸收区使用时可显著提高器件性能。这种设计能够优化载流子传输并减少复合现象的发生,从而提升整体设备效能。 长波红外探测器的工作机制基于半导体中的光电效应原理:当入射的长波光子被吸收层捕捉后产生电子-空穴对,并在电场作用下形成电流信号;该信号强度直接反映了接收到的辐射量。鉴于InAsGaSb T2SL器件在长波段内的出色性能及其广泛应用前景,它一直是国际研究领域的热点。 综上所述,通过优化ICP蚀刻条件本研究所制备出高性能InAs基超晶格LWIR探测器为同类材料加工技术的进步提供了新思路,并为进一步开发基于该类材料的高效红外检测设备奠定了坚实基础。
  • 避障传感
    优质
    红外避障检测传感器是一种利用红外线技术来探测前方障碍物的距离和位置的电子元件,广泛应用于机器人、自动导引车等设备中,以实现自主导航与避障功能。 随着技术的进步,传感器的应用变得越来越重要。在各种类型的传感器当中,红外避障传感器被广泛应用于日常生活中,并且在电子竞赛领域占据着重要的地位。然而,未经调制的红外避障传感器检测距离较短,通常不超过100厘米,并且容易受到自然光的影响。这对依赖红外技术进行障碍物识别的智能机器人来说是不够理想的。因此,设计一款具有200厘米以上检测范围、不受自然光干扰影响的新型红外避障传感器显得尤为必要。 关键词:红外避障;调制;自然光干扰;检测距离
  • 遥控
    优质
    红外遥控检测是指利用专门设备和技术对使用红外线进行无线通信和控制的电子产品的性能、安全性和可靠性进行全面评估的过程。 红外遥控测试是一种常见的电子设备调试技术,主要用于检测和分析各种家用电器、智能家居设备或遥控车模的红外遥控信号。在这个过程中,我们通常需要一个红外遥控器、能够接收并解析红外信号的设备(如红外接收头)以及配套软件工具来帮助查看和理解接收到的数据。 红外码是二进制数据形式,包含特定的操作指令,例如开关机、频道切换或音量调节等信息。这些代码由高低电平脉冲组成,并且不同的遥控器及设备可能采用不同标准的编码系统,如NEC、RC5、SIRC和Sony S-IRC。 进行红外测试时,需要将接收头连接到可以处理串行通信的设备上,例如微控制器或电脑上的USB转串口模块。确保软件工具已正确配置,设置波特率为4800比特每秒(bps),无校验位,并且停止位为1以完成基本的数据传输。 在“红外code识别发送至电脑”这一环节中,我们通过串行通信将接收头捕获到的信号实时传送到计算机。这通常需要编写一段程序来处理接收到的信息并将其转换成可读格式(如十六进制或十进制),并通过软件显示出来。这样可以明确了解遥控器发送的具体指令,从而实现对目标设备的有效控制。 为了更深入地进行测试分析不同遥控器的红外码模式,理解其编码规则,并编写代码模拟发送这些信号以无线方式操作设备是可能的。此外还可以使用专门的学习模块记录原始信号并在需要时重放它们来达到目的。 红外遥控调试涉及硬件接口、串行通信和解码技术的应用,可以帮助更好地理解和利用此类系统用于设备调试或开发新的控制应用。通过理解编码结构并正确配置软件工具解析及发送数据,可以在多种场景中实现对使用红外遥控的设备的有效操作。
  • DENTIST-master_infrared__小目标_影像_小目标
    优质
    DENTIST是一种专为提升红外影像中小目标检测精度而设计的方法。通过优化算法处理红外数据,有效增强识别与追踪小型物体的能力,在复杂背景下实现精准定位。 在IT领域尤其是计算机视觉与图像处理方面,红外小目标检测技术具有重要意义,并广泛应用于军事、安全监控及自动驾驶等领域。这是因为红外成像能够在光照不足或完全黑暗的环境中提供有效的视觉信息。 1. **红外成像**:这种技术利用物体发出或反射出的红外辐射来生成图像,在夜间和烟雾等恶劣条件下仍能正常工作。 2. **小目标识别挑战**:在红外图象中,尺寸较小的目标往往难以从背景噪声中区分出来。这些目标包括人、车辆及飞机等,它们在这样的环境中通常特征不明显。 3. **RIPI算法应用**:作为专为红外图像中的微小目标设计的一种方法,RIPI(Region of Interest Propagation and Integration)可能涉及对原始数据进行预处理步骤如噪声过滤和增强,并识别感兴趣区域。 4. **基于块的分析策略**:该技术采用局部分块的方式处理图像,这种做法有助于精确地捕捉特征并提高检测精度。 5. **张量加权的重要性**:通过融合不同尺度或方向的信息来突出目标特性同时减少背景干扰,从而改进目标识别效果。 6. **PCA的应用价值**:主成分分析(PCA)用于提取关键信息和简化数据复杂度,在红外图像处理中可以帮助区分目标与背景。 7. **DENTIST-master项目框架**:这可能是一个开源平台,包含实现RIPI算法的代码库,供研究者及开发者使用。用户可以通过编译运行这些代码来评估其在特定场景下的性能。 8. **实际应用场景**:红外小目标检测技术被广泛应用于军事敌我识别、安全监控异常行为发现以及无人驾驶车辆障碍物感知等领域。 9. **持续优化方向**:尽管RIPI算法具备一定优势,但结合深度学习和卷积神经网络等现代技术进一步提升其性能是未来研究的重要方向。
  • 关于GaAs基近段半导体光电材料与件的最新研究
    优质
    本研究聚焦于GaAs基材料在近红外波段的应用,探讨其在高性能光电转换器件中的潜力及挑战,推动下一代光通信技术的发展。 本研究主要探讨了新型GaAs基的GaInAs、gaInNAs以及 GaAssb/In gaAs 等1.31-1.55微米长波段半导体光电材料物理特性及其分子束外延生长实验,具体包括以下内容: 1. 对于GaInNAsSb化合物半导体及 GaAs/GaInNAsSb超晶格的光电子性能进行了理论分析。使用Keating价力场模型和蒙特卡罗方法计算了在GaAs/GaInNAsSb超晶格中的键分布、原子位置以及应变情况,并通过折叠谱法结合Williamson经验赝势法研究了该材料在不同应变条件下的电子结构变化。分析表明,N和Sb原子的存在及单分子层数的增加对电子结构有显著影响;特别是导带底电子态在靠近N原子的位置会局域化减少光跃迁矩阵元,从而降低超晶格发光性能。此外还计算并讨论了该材料的有效质量。 2. 研究了高In组份GaInAs/GaAs量子阱的分子束外延生长及其光电特性。通过优化MBE生长条件,成功将临界厚度提高至7nm以上(超过理论值),并在高应变条件下使用X射线摇摆曲线和PL谱分别研究了晶体质量和发光性能;首次制备出波长为1.254um的高质量量子阱,并探讨了不同生长条件下的弛豫机制。 3. 优化并仿真了用于p型和n型掺杂GaAs/AlGaAs分布式布拉格反射镜(DBR)的设计,以实现反带中心在1310nm及1550mm处的最佳性能。
  • 数据集-武目标.zip
    优质
    该资料包包含用于武器目标检测的红外图像数据集,适用于开发和评估基于深度学习的目标识别算法。 武器目标检测红外数据集
  • 微小目标分析与跟踪).rar
    优质
    该资料聚焦于红外微小目标检测技术,深入探讨了红外分析和跟踪的方法及其应用,为相关领域的研究提供了宝贵的资源。 在复杂背景下对小目标的检测与跟踪是监视和告警系统的重要环节。结合近年来的研究成果,本段落从空间滤波和时间滤波的角度简要概述了现有的红外小目标检测方法,并分析了未来研究的方向。