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  • 新疆理化所硅基光電探測研究取得進展

    實現高效光電探測一直是微電子領域和材料領域研究的熱點。硅基探測是眾多光電探測器中最實用化的一種方法,而構筑于硅基底上的納米材料光電探測器研究是目前科研人員高度關注的課題。多數的構筑于硅基底上的納米結構采用的硅基底為表面熱氧化的硅片,一般氧化層(SiO2層)結晶性好、漏電流小、避免影響目標納米結構本身的光電信號。然而,目前該方面的研究卻忽略了硅本身作為一種很好的吸光半導體和光電轉換的優勢。 中科院新疆理化技術研究所環境科學與技術研究室科研人員首次利用硅片表面熱氧化層的非高質量特點產生漏電流,從而不但有效利用了硅片的吸光特點,而且實現了將光電轉換的光電流有效輸出的目的。研究人員通過簡單工藝將不同金屬(Au、Ag、Al)電極膜構筑在SiO2表面,實現了高效、穩定的光電流輸出。研究發現,該方法構筑的光電探測器感光響應時間小于0.1毫秒,而恢復時間僅為0.2毫秒。在很低的驅動電壓如1.0毫伏及10毫伏下,光暗電流比分別達到388......閱讀全文

    新疆理化所硅基光電探測研究取得進展

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    硅基近紅外光電轉換取得突破

      近日,中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所陳沁課題組聯合東南大學的王琦龍教授緊密合作,在低成本高效硅基熱電子紅外光電探測器方面取得了系列進展。他們首先提出了Au納米顆粒修飾Si金字塔結構的方案,實驗證明他們制備的這些器件的性能與那些精心設計、成本高昂的Si基近紅外光電探測器性能相當,有望應用在

    硅基光電子領域獲重大突破

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    李燦:硅基光電極中界面特征對性能的影響

      近日,中國科學院大連化學物理研究所李燦院士、副研究員姚婷婷等在光電催化分解水研究方面取得重要進展,以單晶硅光電極為模型,識別了金屬—氧化物—半導體(MOS)結構光陽極中制約其性能的關鍵界面因素,并針對性地引入相關界面調控策略,有效地促進了光生電荷分離提取和利用效率,實現了對光電轉化器件的理性設計

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    我所揭示硅基光電極中界面特征對性能的影響

      近日,我所太陽能研究部(DNL16)李燦院士、姚婷婷副研究員等在光電催化分解水研究方面取得重要進展,以單晶硅光電極為模型,識別了金屬—氧化物—半導體(MOS)結構光陽極中制約其性能的關鍵界面因素,并針對性地引入相關界面調控策略,有效地促進了光生電荷分離提取和利用效率,實現了對光電轉化器件的理性設

    新款晶圓問世|硅基化合物光電集成技術大突破

    據中國光谷消息,全球首片8寸硅光薄膜鈮酸鋰光電集成晶圓在九峰山實驗室下線。此項成果使用8寸SOI硅光晶圓鍵合8寸鈮酸鋰晶圓,單片集成光電收發功能,為目前全球硅基化合物光電集成最先進技術。近年來,由于5G通信、大數據、人工智能等行業的強力驅動,光子集成技術得到極大關注。公開資料顯示,光子集成的概念類可

    光電探測器簡介

      光電探測器的原理是由輻射引起被照射材料電導率發生改變。光電探測器在軍事和國民經濟的各個領域有廣泛用途。在可見光或近紅外波段主要用于射線測量和探測、工業自動控制、光度計量等;在紅外波段主要用于導彈制導、紅外熱成像、紅外遙感等方面。光電導體的另一應用是用它做攝像管靶面。為了避免光生載流子擴散引起圖像

    光電探測器的分類

      光電探測器是指利用輻射引起被照射材料電導率改變的物理現象的原理而制成的器件,其在軍事和國民經濟的各個領域有廣泛用途。   光電探測器的分類:   光電探測器分為光電二極管、雪崩光電管、四象限探測器、位敏探測器、波長感應探測器。   1、 光電二極管(PIN):應用于一般通用場合。針對特殊應

    光電探測器的分類

    光電探測器能把光信號轉換為電信號。根據器件對輻射響應的方式不同或者說器件工作的機理不同,光電探測器可分為兩大類:一類是光子探測器;另一類是熱探測器。

    alphalas-光電探測器介紹

      alphalas 光電探測器屬于光線傳感器的一種,它常用于攝像頭和其他成像設備中。它們可以感知稱為“光子”的基本粒子的圖案,并通過這些圖案創造出圖像。不同的alphalas 光電探測器用于感知光譜的不同部分。例如,夜視眼鏡中使用的光電探測器就是用于感知肉眼不可見的熱輻射。還有一些光電探測

    光電探測器工作原理

    看了半天。原來你說的就是同一個東西純度更高(純度決定著他可以接收更少的光子而獲得電流,即可以感應更加敏銳),即靈敏度更高的 太陽能電池(即光子伏特電池)就是光電探測器的核心部分。他使用光電池產生的電能,經過放大后,計算,然后得到數值事實上PN結之所以產生,就是在高純度硅上(單晶硅最容易)加入一些雜質

    光電探測器工作原理

    純度更高(純度決定著他可以接收更少的光子而獲得電流,即可以感應更加敏銳),即靈敏度更高的 太陽能電池(即光子伏特電池)就是光電探測器的核心部分。他使用光電池產生的電能,經過放大后,計算,然后得到數值事實上PN結之所以產生,就是在高純度硅上(單晶硅最容易)加入一些雜質(即其他的材料,比如 鍺 等)然后

    什么是光電探測器

    電導探測器photoconductive detector利用半導體材料的光電導效應制成的一種光探測器件。所謂光電導效應,是指由輻射引起被照射材料電導率改變的一種物理現象。光電導探測器在軍事和國民經濟的各個領域有廣泛用途。在可見光或近紅外波段主要用于射線測量和探測、工業自動控制、光度計量等;在紅外波

    光電探測器工作原理

    看了半天。原來你說的就是同一個東西純度更高(純度決定著他可以接收更少的光子而獲得電流,即可以感應更加敏銳),即靈敏度更高的 太陽能電池(即光子伏特電池)就是光電探測器的核心部分。他使用光電池產生的電能,經過放大后,計算,然后得到數值事實上PN結之所以產生,就是在高純度硅上(單晶硅最容易)加入一些雜質

    什么是光電探測器

    電導探測器photoconductive detector利用半導體材料的光電導效應制成的一種光探測器件。所謂光電導效應,是指由輻射引起被照射材料電導率改變的一種物理現象。光電導探測器在軍事和國民經濟的各個領域有廣泛用途。在可見光或近紅外波段主要用于射線測量和探測、工業自動控制、光度計量等;在紅外波

    光電探測器的概述

      光電探測器在光通信系統中實現將光轉變成電的作用,這主要是基于半導體材料的光生伏特效應,所謂的光生伏特效應是指光照使不均勻半導體或半導體與金屬結合的不同部位之間產生電位差的現象。(光電導效應是指在光線作用下,電子吸收光子能量從鍵合狀態過度到自由狀態,而引起材料電導率的變化的象。即當光照射到光電導體

    光電探測器工作原理

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    什么是硅基負極材料?

    更高的正極比容量、更高的負極比容量和更高的電池電壓(以及更少的輔助組元),是高能量密度電池的理論實現路徑。正極材料的比容量相對更低,性能提升對電池(單體)作用顯著;負極比容量提升對于電池能量密度提升仍有相當程度作用。硅材料的理論比容量遠高于(約10倍)已逼近性能極限的石墨,有望成為高能量密度鋰電池的

    硅化鉑探測器簡介

      硅化鉑探測器是指利用鉑硅肖特基勢壘和內光電效應將入射的紅外輻射轉變成電信號的器件。又稱硅化鉑肖特基勢壘探測器。  簡介  硅化鉑探測器是指利用鉑硅肖特基勢壘和內光電效應將入射的紅外輻射轉變成電信號的器件。又稱硅化鉑肖特基勢壘探測器。  用途  主要用于中、短波紅外輻射的探測。  構造  它的構造

    硅基智能創始人司馬華鵬:從碳基到硅基,文明交替的奇點已至

    硅基智能創始人司馬華鵬認為,隨著AI技術的快速發展,我們正處在從碳基文明向硅基文明轉變的關鍵時期。這一轉變不僅標志著技術的迭代,更意味著生命深層的進化。在AI時代,算力、電力和財力成為了新的生產資料,而傳統的食物、能源和土地已不再是關鍵。司馬華鵬將“硅基”概念類比為漫威作品中的振金,認為它將在能源、

    光電探測器的主要應用

    光電導探測器photoconductive detector利用半導體材料的光電導效應制成的一種光探測器件。所謂光電導效應,是指由輻射引起被照射材料電導率改變的一種物理現象。光電導探測器在軍事和國民經濟的各個領域有廣泛用途。在可見光或近紅外波段主要用于射線測量和探測、工業自動控制、光度計量等;在紅外

    光電探測器的工作原理

    光電探測器的工作原理是基于光電效應,熱探測器基于材料吸收了光輻射能量后溫度升高,從而改變了它的電學性能,它區別于光子探測器的最大特點是對光輻射的波長無選擇性。光電子發射器件:光電管與光電倍增管是典型的光電子發射型(外光電效應)探測器件。其主要特點是靈敏度高,穩定性好,響應速度快和噪聲小,是一種電流放

    光電導探測器的分類

    可見光波段的光電導探測器CdS、CdSe、CdTe 的響應波段都在可見光或近紅外區域,通常稱為光敏電阻。它們具有很寬的禁帶寬度(遠大于1電子伏),可以在室溫下工作,因此器件結構比較簡單,一般采用半密封式的膠木外殼,前面加一透光窗口,后面引出兩根管腳作為電極。高溫、高濕環境應用的光電導探測器可采用金屬

    光電探測器的發展歷史

      1873年,英國W.史密斯發現硒的光電導效應,但是這種效應長期處于探索研究階段,未獲實際應用。第二次世界大戰以后,隨著半導體的發展,各種新的光電導材料不斷出現。在可見光波段方面,到50年代中期,性能良好的硫化鎘、硒化鎘光敏電阻和紅外波段的硫化鉛光電探測器都已投入使用。60年代初,中遠紅外波段靈敏

    光電探測器的工作原理

    光電探測器的工作原理是基于光電效應,熱探測器基于材料吸收了光輻射能量后溫度升高,從而改變了它的電學性能,它區別于光子探測器的最大特點是對光輻射的波長無選擇性。光電子發射器件:光電管與光電倍增管是典型的光電子發射型(外光電效應)探測器件。其主要特點是靈敏度高,穩定性好,響應速度快和噪聲小,是一種電流放

    光電探測器的工作原理

    光電探測器的工作原理是基于光電效應,熱探測器基于材料吸收了光輻射能量后溫度升高,從而改變了它的電學性能,它區別于光子探測器的最大特點是對光輻射的波長無選擇性。光電子發射器件:光電管與光電倍增管是典型的光電子發射型(外光電效應)探測器件。其主要特點是靈敏度高,穩定性好,響應速度快和噪聲小,是一種電流放

    光電探測器的主要應用

    光電導探測器photoconductive detector利用半導體材料的光電導效應制成的一種光探測器件。所謂光電導效應,是指由輻射引起被照射材料電導率改變的一種物理現象。光電導探測器在軍事和國民經濟的各個領域有廣泛用途。在可見光或近紅外波段主要用于射線測量和探測、工業自動控制、光度計量等;在紅外

    光電探測器的技術要求

      為了提高傳輸效率并且無畸變地變換光電信號,光電探測器不僅要和被測信號、光學系統相匹配,而且要和后續的電子線路在特性和工作參數上相匹配,使每個相互連接的器件都處于最佳的工作狀態。現將光電探測器件的應用選擇要點歸納如下:  光電探測器必須和輻射信號源及光學系統在光譜特性上相匹配。如果測量波長是紫外波

    光電探測器的工作原理

    光電探測器的工作原理是基于光電效應,熱探測器基于材料吸收了光輻射能量后溫度升高,從而改變了它的電學性能,它區別于光子探測器的最大特點是對光輻射的波長無選擇性。光電子發射器件:光電管與光電倍增管是典型的光電子發射型(外光電效應)探測器件。其主要特點是靈敏度高,穩定性好,響應速度快和噪聲小,是一種電流放

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