探索红外

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红外热成像仪

       红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)的应用范围愈来愈广泛,在科研领域的主要应用包括: 汽车研究发展-射出成型、模温控制、剎车盘、引擎活塞、电子电路设计、烤漆; 电机、电子业-印制电路板热分布设计、产品可靠性测试、电子零组件温度测试、笔记本电脑散热测试、微小零组件测试;引擎燃烧试验风洞实验; 目标物特征分析; 复合材料检测; 建筑物隔热、受潮检测;热传导研究; 动植物生态研究;模具铸造温度测量;金属熔焊研究; 地表/海洋热分布研究等。  集成红···

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非制冷红外——非晶硅微测辐射热计

非晶硅的电阻温度系数(4%/K)与VOx的相当,也是一种具有前途的微测辐射热计材料。法国非制冷红外探测器研究机构主要是在法国原子能委员会与信息技术实验室/红外实验室(CEA-Leti-LIR),从1992年就开始研究非晶硅探测器,现已成熟。索弗雷德公司(Sofradir)下属的优利斯公司(ULIS)负责将技术转化为大规模的生产。美国也在投资研究非晶硅,目的是把像素尺寸缩小到约15μm,噪声等效温差达到10mK,而成本降至现有产品的十分之一。红外热成像技术的VOx材料的最大缺陷就是不能与标准硅集成···

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非制冷红外——微测辐射热计探测器

自1930年以来,光子探测器一直占据着红外探测器发展的主导地位。然而,光子探测器所需的低温制冷不但使得探测器价格昂贵,也使得系统体积增大、使用不便。非制冷红外焦平面探测器无需制冷装置,能够工作在室温状态下,具有体积小、质量轻、功耗小、寿命长、成本低、启动快等优点。虽然在灵敏度上不如制冷型红外焦平面探测器,但非制冷红外焦平面探测器在民用领域应用广泛。目前,微测辐射热计探测器的产量比所有其他红外阵列技术的总和都要大,主导非制冷红外探测器技术。目前,商用测辐射热计主要由氧化钒制造、非晶硅或硅二极管制造···

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晶圆级封装红外热成像技术

红外热成像技术将不可见的红外热辐射转换成可供肉眼观察的红外热图像。红外探测器是红外产业链的核心,是探测、识别和分析目标物体红外特征信息的关键,红外探测器的性能高低直接决定了红外热成像系统的性能水平。红外探测器具有温度敏感和非接触测量的优势,在人体测温、工业测温、安防监控、无人机载荷、消防救援、户外运动、智能驾驶、物联网、智能家居、智能硬件等领域发挥着不可替代的作用,对我国民生建设具有重要战略意义。晶圆级封装(WLP)是直接在整个晶圆片上完成高真空封装测试程序之后,再进行划片切割制成单个红外探测器···

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超晶格红外探测器

超晶格的概念是在1977年由Esaki L和Tsu R提出的,其是由两种或者两种以上的半导体材料周期性结构组成的。结构与量子阱结构类似,不同之处在于超晶格的势阱和势垒层都非常薄,约为几个单分子层厚度(对于中波探测材料,约2~3nm)。按构成超晶格的两种材料能带配制情况,超晶格可以分为三类,以GaAs/GaxAl1-xAs为代表的第一类超晶格,以InAs/GaSb为代表的第二类超晶格和以HgTe/CdTe为代表的第三类超晶格等。Ⅱ类超晶格红外探测器具有非常特殊的能带结构,其空穴势阱位置高于电子势阱···

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量子阱红外探测器

量子阱红外探测器的名称来源于其构成材料在能带结构上构成电子或空穴势阱。外来光子引起的电子或空穴跃迁属于子带间跃迁,在外加电场的作用下载流子被收集形成光电流。20世纪80年代,美国贝尔实验室的的B.F.Levine等人最早报道的应用GaAs/AlGaAs量子阱材料制备的红外探测器,掀起了对量子阱红外探测器的研究热潮,在近二十多年的发展中取得长足的发展。这种探测器使用带隙比较宽(GaAs为1.43eV)的Ⅲ-Ⅴ族材料,主要有光导型量子阱材料(GaAs/AlGaAs)和光伏型量子阱材料(InAs/In···

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