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標(biāo)簽 > 光電探測(cè)器
光電探測(cè)器的原理是由輻射引起被照射材料電導(dǎo)率發(fā)生改變。光電探測(cè)器在軍事和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域有廣泛用途。在可見光或近紅外波段主要用于射線測(cè)量和探測(cè)、工業(yè)自動(dòng)控制、光度計(jì)量等;在紅外波段主要用于導(dǎo)彈制導(dǎo)、紅外熱成像、紅外遙感等方面。
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介紹二維狄拉克等離激元和亞波長(zhǎng)準(zhǔn)粒子激發(fā)之間的光與物質(zhì)相互作用
近年來物理學(xué)的研究發(fā)現(xiàn),以石墨烯為代表的二維材料和三維拓?fù)浣^緣體可以支持一種新型的極化激元:狄拉克等離激元。
近年來, 金屬鹵化物鈣鈦礦(metal halide perovskites, MHPs)由于其優(yōu)異的吸光能力、高載流子遷移率和較長(zhǎng)的擴(kuò)散長(zhǎng)度使其成為合...
2023-01-14 標(biāo)簽:led太陽(yáng)能電池DFT 1342 0
一文解析硅光集成技術(shù)與硅基光電子集成的挑戰(zhàn)
光電子芯片在通信、計(jì)算、傳感等領(lǐng)域的核心作用、 成本占比和創(chuàng)新應(yīng)用不斷提擴(kuò)展和提高,成為與微電子“并駕齊驅(qū)”的技術(shù)引|擎。
WDM-PON系統(tǒng)中的各種ONU光源技術(shù)都屬于單波長(zhǎng)光源的范疇。FP-LD和RSOA是當(dāng)前WDM-PON系統(tǒng)主要使用的無(wú)色ONU的實(shí)現(xiàn)技術(shù)。
光學(xué)數(shù)據(jù)傳感、處理和視覺記憶是人工智能和具有自主導(dǎo)航功能的機(jī)器人的基本要求。在傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,成像與模式識(shí)別電路分開。
利用微波輔助加熱實(shí)現(xiàn)二維過渡金屬硫?qū)倩锷L(zhǎng)
按照我的理解就是這個(gè)方法可以在秒級(jí)的短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)可控層數(shù)的二維材料的制備,大大的提高的材料制備的效率,制備的晶體質(zhì)量有待進(jìn)一步提高
激光二極管是通過一塊玻璃來傳輸數(shù)字脈沖信號(hào)的。該信號(hào)也會(huì)反射到D2光電二極管上。該信號(hào)的處理提供了傳輸時(shí)間及系統(tǒng)中內(nèi)置的電子延遲。
本示例描述了垂直鍺硅光電探測(cè)器完整的器件級(jí)多物理(光學(xué)、電學(xué))仿真,并生成集成模型用于INTERCONNECT進(jìn)行光電鏈路仿真。案例還提供了一個(gè)自動(dòng)化的...
要了解光電探測(cè)器的工作原理。我們首先需要知道光電導(dǎo)效應(yīng),光電導(dǎo)效應(yīng)是指在光線作用下,電子吸收光子能量從鍵合狀態(tài)過度到自由狀態(tài),而引起材料電導(dǎo)率的變化。
了解為當(dāng)今高分辨率、高幀率CMOS圖像傳感器設(shè)計(jì)供電方案的關(guān)鍵挑戰(zhàn),是設(shè)計(jì)一個(gè)滿足每位設(shè)計(jì)工程師要求的含LDO (DC-DC, PMIC)的優(yōu)化的電源系...
基于零維材料的光電探測(cè)器原子結(jié)構(gòu)
量子點(diǎn)探測(cè)器的主體結(jié)構(gòu)為三明治結(jié)構(gòu),發(fā)射極和收集極均為重?fù)诫s層,勢(shì)壘層之間堆疊二維量子點(diǎn)陣列。量子點(diǎn)探測(cè)器主要分為PIN結(jié)構(gòu)量子點(diǎn)探測(cè)器、CMOS結(jié)構(gòu)量...
創(chuàng)新雙色光煙感探測(cè)方案解決困擾消防誤報(bào)的安全缺陷
典型煙霧探測(cè)器中使用的大致可以歸結(jié)為兩類:電離和光電。電離實(shí)際上就是使用兩片極板,兩個(gè)極板之間存在壓差。
簡(jiǎn)單的自供電太陽(yáng)能跟蹤傳感器電路設(shè)計(jì)
可以使用光電檢測(cè)器和陰影幾何形狀的不同組合來測(cè)試提出的自供電太陽(yáng)能跟蹤傳感器電路,以實(shí)現(xiàn)可以更好地適合最終用戶需求的特性。
光學(xué)傳感器代表了最常見的生物傳感器類型。這個(gè)由兩部分組成的系列文章提供了有關(guān)光學(xué)技術(shù)如何用于生物分析應(yīng)用程序的技術(shù)背景。本文概述了如何對(duì)脈沖體積描記器(...
眾所周知,石墨烯是一個(gè)緊密堆積的碳原子層,其缺點(diǎn)是,特別是因?yàn)樗狈逃械膸叮沁@種缺陷吸引了科學(xué)家研究其在光電子學(xué)中的用途。 石墨烯和硅的組合產(chǎn)生...
由于大部分用戶更重視傳感器舒適度,而不是性能,所以反射測(cè)量方法更受歡迎。所以,本文只介紹反射測(cè)量技術(shù)。
2020-10-10 標(biāo)簽:adiPPG光學(xué)系統(tǒng) 3798 0
激光多普勒流速測(cè)量技術(shù)的工作原理及實(shí)現(xiàn)流體速度測(cè)量?jī)x的設(shè)計(jì)
激光多普勒流速測(cè)量技術(shù)(LDA)是用來測(cè)量氣體或液體流速的。這項(xiàng)技術(shù)與傳統(tǒng)的測(cè)量技術(shù)相比具有顯著優(yōu)勢(shì),它可以精確測(cè)量許多不同粒子的速度,而不需要另外的儀...
2020-07-22 標(biāo)簽:激光測(cè)量?jī)x光電探測(cè)器 5602 0
光電探測(cè)器的原理是由輻射引起被照射材料電導(dǎo)率發(fā)生改變。光電探測(cè)器在軍事和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域有廣泛用途。在可見光或近紅外波段主要用于射線測(cè)量和探測(cè)、工業(yè)自...
干涉型光纖傳感器的信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)
光電探測(cè)器接收到的光信號(hào)一般都非常微弱,而且光電探測(cè)器輸出的信號(hào)往往被深埋在噪聲之中。因此,要先對(duì)這樣的微弱傳感信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理,以將大部分噪聲濾除掉,并...
2019-07-22 標(biāo)簽:光纖傳感器信號(hào)調(diào)理電路光電探測(cè)器 4886 0
紅外測(cè)溫儀由光學(xué)系統(tǒng)、光電探測(cè)器、信號(hào)放大器及信號(hào)處理、顯示輸出等部分組成。光學(xué)系統(tǒng)匯聚其視場(chǎng)內(nèi)的目標(biāo)紅外輻射能量,視場(chǎng)的大小由測(cè)溫儀的光學(xué)零件及其位置...
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