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  • 半導體探測器的基礎知識

    半導體原子規則排列成點陣狀態。其最小單元叫作晶包,對鍺來講是小四面體,即金剛石結構。電子在晶體中為晶包所公有,形成能帶結構,如圖4-1-1所示。下面的能帶稱為價帶,又稱滿帶,平時被電子填滿。中間是禁帶(又稱能隙)。上面是導帶,平時沒有電子(又稱空帶)。在價帶以下還有更低能量的價帶;在導帶以上還有更高能量的導帶。如果令Eg代表禁帶寬度,Eg(金屬)< Eg< Eg(絕緣體)。中間是半導體。在T=0時,理想的半導體是無雜質的半導體,導帶全空(無電子),價帶全滿,被電子充滿,加上電壓不導電,電阻率非常大。在T≠0時,熱激發使價帶電子跳到導帶,電子都處在導帶底層,空穴均處在價帶上層,并且處于動平衡狀態,激發的電子—空穴對數目等于復合電子—空穴對數目。這樣的半導體叫作本征半導體。從能帶模型看,產生電子—空穴對,破壞了一個原子的共價鍵,Eg就是該結合鍵的結合能:式中 Ni——電子密度,與溫度有關;Pi——空穴密度,與溫度有關;K——波爾茲曼......閱讀全文

    半導體探測器的基礎知識

    半導體原子規則排列成點陣狀態。其最小單元叫作晶包,對鍺來講是小四面體,即金剛石結構。電子在晶體中為晶包所公有,形成能帶結構,如圖4-1-1所示。下面的能帶稱為價帶,又稱滿帶,平時被電子填滿。中間是禁帶(又稱能隙)。上面是導帶,平時沒有電子(又稱空帶)。在價帶以下還有更低能量的價帶;在導帶以上還有更高

    半導體探測器簡介

    半導體探測器(semiconductor detector)是以半導體材料為探測介質的輻射探測器。最通用的半導體材料是鍺和硅,其基本原理與氣體電離室相類似。半導體探測器發現較晚,1949年麥凱(K.G.McKay)首次用α 射線照射PN結二極管觀察到輸出信號。5O年代初由于晶體管問世后,

    半導體探測器簡介

      半導體探測器是以半導體材料為探測介質的輻射探測器。最通用的半導體材料是鍺和硅,其基本原理與氣體電離室相類似,故又稱固體電離室。半導體探測器的基本原理是帶電粒子在半導體探測器的靈敏體積內產生電子-空穴對,電子-空穴對在外電場的作用下漂移而輸出信號。常用半導體探測器有 P-N結型半導體探測器、 鋰漂

    半導體探測器的發展歷史

      半導體探測器的前身可以認為是晶體計數器 。早在1926年就有人發現某些固體電介質在核輻射下產生電導現象。后來,相繼出現了氯化銀、金剛石等晶體計數器。但是,由于無法克服晶體的極化效應問題,迄今為止只有金剛石探測器可以達到實用水平。半導體探測器發現較晚,1949年開始有人用α 粒子照射鍺半導體點接觸

    半導體基礎知識及PN結

    在我們的日常生活中,經常看到或用到各種各樣的物體,它們的性質是各不相同的。有些物體,如鋼、銀、鋁、鐵等,具有良好的導電性能,我們稱它們為導體。相反,有些物體如玻璃、橡皮和塑料等不易導電,我們稱它們為絕緣休(或非導體)。還有一些物體,如鍺、硅、砷化稼及大多數的金屬氧化物和金屬硫化物,它們既不象導體那樣

    半導體探測器的應用領域

    隨著科學技術不斷發展需要,科學家們在鍺鋰Ge(Li)、硅鋰Si(Li)、高純鍺HPGe、金屬面壘型等探測器的基礎上研制出許多新型的半導體探測器,如硅微條、Pixel、CCD、硅漂移室等,并廣泛應用在高能物理、天體物理、工業、安全檢測、核醫學、X光成像、軍事等各個領域。世界各大高能物理實驗室幾乎都采用

    探盤式金屬探測器的基礎知識介紹

       數字微壓計是采用進口壓力傳感器和高精度放大器研制而成,可用來測量鍋爐爐膛、引風機、鼓風機進出口及其他工藝流程中氣體介質的正壓、負壓及差壓;    并有單顯示、帶上下限報警和4~20mA標準輸出信號等功能。    該儀表體積小、結構簡單、安裝方便、精度高,是智能微處理器化顯示、控制儀表,可替

    半導體探測器的實際操作運用

      丁肈中領導的AMS實驗,目標是在宇宙線中尋找反物質和暗物質。它的探測器核心部分的徑跡室采用了多層硅微條探測器。由美國、法國、意大利、日本、瑞典等參加的GLAST實驗組的大面積γ射線太空望遠鏡的核心部分也使用了多層硅微條探測器,總面積大于80平方米,主要用來作為γ→ e-+e+ 的對轉換過程的徑跡

    哪些半導體光電探測器有增益

    雪崩光電二極管。它應用光生載流子在二極管耗盡層內的碰撞電離效應而獲得光電 流的雪崩倍增。這種器件具有小型、靈敏、快速等優點,適用于以微弱光信號的探測和接收,在光纖通信、激光測距和其他光 電轉換數據處理等系統中應用較廣。

    半導體X射線探測器相關介紹

      半導體探測器是以半導體材料為探測介質的輻射探測器。鍺和硅是我們最通用的半導體探測材料,其基本原理與氣體電離室相類似。晶體計數器可以認為是半導體探測器的前身,20世紀初期人們發現在核輻射下可以通過某些固體電介質產生電導現象,在這之后金剛石、氯化銀等晶體計數器又相繼被人們發明。可是我們至今無法解決晶

    PN結半導體探測器的類型

        擴散結(Diffused Junction)型探測器  采用擴散工藝——高溫擴散或離子注入 ;材料一般選用P型高阻硅,電阻率為1000;在電極引出時一定要保證為歐姆接觸,以防止形成另外的結。  金硅面壘(Surface Barrier)探測器  一般用N型高阻硅,表面蒸金50~100μg/c

    半導體探測器的趨勢和應用領域

      趨勢  上述各種γ射線探測器均須在低溫下工作。人們日益注意探索可在常溫下探測γ射線的半導體材料。一些原子序數較大的化合物半導體,如碲化鎘、砷化鎵、碘化汞、硒化鎘等,均已用于制備X、γ射線探測器,并已取得不同程度的進展。  應用領域  隨著科學技術不斷發展需要,科學家們在鍺鋰Ge(Li)、硅鋰Si

    PN結半導體探測器的工作原理

      多數載流子擴散,空間電荷形成內電場并形成結區。結區內存在著勢壘,結區又稱為勢壘區。勢壘區內為耗盡層,無載流子存在,實現高電阻率,遠高于本征電阻率 [4] 。  在P-N結上加反向電壓,由于結區電阻率很高,電位差幾乎都降在結區。  反向電壓形成的電場與內電場方向一致。  在外加反向電壓時的反向電流

    半導體探測器的基本原理和特點

      基本原理  半導體探測器的基本原理是帶電粒子在半導體探測器的靈敏體積內產生電子-空穴對,電子-空穴對在外電場的作用下漂移而輸出信號 [2] 。  我們把氣體探測器中的電子-離子對、閃爍探測器中被 PMT第一打拿極收集的電子 及半導體探測器中的電子-空穴對統稱為探測器的信息載流子。產生每個信息載流

    高純鍺(HPGe)半導體探測器的相關介紹

      簡介  隨著鍺半導體材料提純技術的進展,已可直接用超純鍺材料制備輻射探測器。它具有工藝簡單、制造周期短和可在室溫下保存等優點。用超純鍺材料還便于制成X、γ射線探測器,既可做成很大靈敏體積,又有很薄的死層,可同時用來探測X和γ射線。高純鍺探測器發展很快,有逐漸取代鍺。  工作原理  采用高純度的

    CdZnTe半導體探測器X射線能譜響應特性分析

    CdZnTe是一種性能優異的高能射線探測材料,在空間科學、核安全以及核醫學等眾多領域有廣泛的應用前景.本文選取了3枚不同等級的CdZnTe探測器,在詳細闡述了CdZnTe探測器工作原理的基礎上,對比分析了他們的能譜響應曲線和載流子輸運特性的關系.重點分析了CdZnTe探測器能量分辨率、電荷收集效率和

    半導體所在柔性一維光電探測器研究方面取得系列進展

      隨著科學技術日新月異的發展,人們對便攜化、娛樂化、健康化的可穿戴式電子設備不斷追求,促使其相應的柔性傳感器件向著高效、低成本、大面積制造等方向發展。近些年,為了實現光電探測器的便攜化和可移植化,柔性光電探測器的設計與制備受到了研究人員的廣泛關注。柔性光探技術的快速發展對敏感材料的敏感性與柔韌性要

    “新型CZT半導體X射線和γ射線探測器研制”專項通過驗收

      科技部評估中心于2017年4月14日在北京組織了由我校主持完成的首批國家重大科學儀器設備開發專項“新型CZT半導體X射線和γ射線探測器研制”項目綜合驗收評審會。以中國工程院潘自強院士為驗收專家組組長的13名評審專家對項目進行了嚴格審查,最終以97.4分順利通過了項目綜合驗收。  該項目于2011

    半導體所銻化物二類超晶格紅外探測器研究取得重要突破

      銻化物InAs/GaSb二類超晶格材料具有二型能帶結構,電子有效質量大,俄歇復合率低,波長調節范圍大(約3-30微米),在高性能制冷型紅外探測器領域具有重要應用。與碲鎘汞紅外探測器相比,二類超晶格紅外探測器材料均勻性好,成本低,在中波及長波波段與碲鎘汞探測器性能相當,在甚長波波段

    光通信的高性能半導體激光器和探測器的研發項目驗收

      8月28日,福建省科技廳組織專家組對中國科學院福建物質結構研究所蘇輝研究員主持的福建省科技重大專項專題“光通信的高性能半導體激光器和探測器的研發與產業化”進行驗收。專家組聽取了項目組的工作匯報,審閱了相關材料,經現場考察、質詢和討論,一致同意通過驗收。  該項目研制出滿足光通信需求的高性能DFB

    離心的基礎知識

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    CCD探測器與CID探測器

    CCD(Charge-coupled Device)的概念CCD,英文全稱:Charge-coupled Device,中文全稱:電荷耦合元件。可以稱為CCD圖像傳感器。CCD是一種半導體器件,能夠把光學影像轉化為數字信號。 CCD上植入的微小光敏物質稱作像素(Pixel)。一塊CCD上包含

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    ELISA原理與分類1. ELISA的原理ELISA的基礎是抗原或抗體的固相化及抗原或抗體的酶標記。結合在固相載體表面的抗原或抗體仍保持其免疫學活性,酶標記的抗原或抗體既保留其免疫學活性,又保留酶的活性。在測定時,受檢標本(測定其中的抗體或抗原)與固相載體表面的抗原或抗體起反應。用洗滌的方法使固相載

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    液氮容器的基礎知識

      1、液氮容器應該存放在專門規劃的生物容器樣本間,并配置氧氣濃度報警設施和強制排風系統。如果要安置在地下室,那地下室安裝需要考慮室內通風。   2、大型液氮冰箱不可以傾斜的進入,生物容器的內膽是"懸掛"在外膽內,應該垂直方向水平的移動。   3、儲存型容器可以使用專用的液氮轉移罐向罐內加液體。

    探測器分類

    它是消防火災自動報警系統中,對現場進行探查,發現火災的設備.  一、其分類大致如下:  1.按對現場的信息采集類型分為:感煙探測器,感溫探測器,火焰探測器,特殊氣體探測器.  2.按設備對現場信息采集原理分為:離子型探測器,光電型探測器,線性探測器.  3.按設備在現場的安裝方式分為:點式探測器,纜

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