- 2025-01-10 10:53:39探測(cè)器上升下降時(shí)間
- 探測(cè)器上升下降時(shí)間不屬于我常規(guī)介紹的科學(xué)儀器范疇,它涉及到物理學(xué)或電子工程領(lǐng)域。該參數(shù)描述了探測(cè)器輸出信號(hào)從低電平上升到高電平(上升時(shí)間)或從高電平下降到低電平(下降時(shí)間)所需的時(shí)間,是評(píng)估探測(cè)器性能的重要指標(biāo)之一。如果您想了解該參數(shù)的詳細(xì)信息,建議咨詢相關(guān)的物理學(xué)或電子工程專家。另外,如果您有其他關(guān)于科學(xué)儀器的問(wèn)題,我很樂(lè)意為您提供幫助。
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探測(cè)器上升下降時(shí)間問(wèn)答
- 2024-10-18 21:46:35平板探測(cè)器分辨率
- 平板探測(cè)器分辨率,現(xiàn)有平板探測(cè)器分辨率:49um/66um/90um/100um/125um/139um/150um/根據(jù)不同需求選擇!安竹光電!
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- 2024-01-03 11:29:37cmos探測(cè)器
- cmos探測(cè)器規(guī)格:50x73mm分辨率:18um
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- 2021-12-06 11:48:10SR50A雪深探測(cè)器技術(shù)詳解!
- SR50A是Campbell Scientific Inc.研發(fā)的利用超聲波進(jìn)行測(cè)距的傳感器,通過(guò)測(cè)量超聲波脈沖發(fā)射和返回的時(shí)間差來(lái)測(cè)量水位的變化情況。同時(shí),用戶可另外配備一個(gè)空氣溫度傳感器,來(lái)進(jìn)行溫度修正,以降低環(huán)境溫度對(duì)聲速變化產(chǎn)生的影響,以保證測(cè)量的精確性。該產(chǎn)品對(duì)Campbell公司的CR系列數(shù)據(jù)采集器具有良好的兼容性。主要技術(shù)參數(shù)測(cè)量時(shí)間:
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- 2023-05-17 10:34:38【新品】全 球 首 款帶寬高達(dá)20 GHz的量子級(jí)聯(lián)探測(cè)器
- 量子級(jí)聯(lián)探測(cè)器(quantum cascade detector, QCD)于21世紀(jì)初被提出,是新型的光伏型量子阱紅外探測(cè)器。其工作原理基于電子吸收光子后在量子阱的子帶間躍遷并且激發(fā)態(tài)電子形成無(wú)需外加偏置電壓的定向輸運(yùn)。量子級(jí)聯(lián)探測(cè)器通常由兩種禁帶寬度不同的半導(dǎo)體材料交替生長(zhǎng)而成,通過(guò)能帶將材料的導(dǎo)帶設(shè)計(jì)成量子阱結(jié)構(gòu),其探測(cè)波長(zhǎng)可覆蓋紅外與太赫茲波段。無(wú)外加電場(chǎng)時(shí),量子級(jí)聯(lián)探測(cè)器在無(wú)光照條件下不會(huì)產(chǎn)生電流(無(wú)暗電流),僅在有光子入射的情況下,才會(huì)輸出光電流。全 球 首 款高速量子級(jí)聯(lián)探測(cè)器P16309-01一直以來(lái)全 球范圍內(nèi)有許多科研機(jī)構(gòu)從事QCD的研究和開(kāi)發(fā),但在產(chǎn)品化的路上沒(méi)有實(shí)質(zhì)性突破。濱松公司利用層壓半導(dǎo)體薄膜所產(chǎn)生的量子效應(yīng)來(lái)實(shí)現(xiàn)高截止頻率,針對(duì)QCD自身靈敏度偏低的問(wèn)題,憑借多年的量子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)以及濱松自有的晶體生長(zhǎng)技術(shù)和半導(dǎo)體工藝技術(shù),成功推出了 全 球 首 款高速量子級(jí)聯(lián)探測(cè)器P16309-01,帶寬高達(dá)20 GHz,靈敏度高達(dá)1 mA/W。圖1 濱松QCD探測(cè)器P16309-01示意圖P16309-01產(chǎn)品特點(diǎn)1、室溫工作,無(wú)需制冷;2、峰值波長(zhǎng)4.65 μm,靈敏度1 mA/W,探測(cè)率1.5*109 cm*Hz1/2/W;3、工作時(shí)無(wú)需外加電壓,即不需要外部電源;4、緊湊小巧(40*13.7*24 mm),內(nèi)置聚焦透鏡,便于光路調(diào)節(jié);5、截止頻率高達(dá)20 GHz(-3dB)。圖2 濱松QCD探測(cè)器P16309-01實(shí)測(cè)信號(hào)P16309-01應(yīng)用范圍1、皮秒級(jí)超快現(xiàn)象如植物的光合作用、超大規(guī)模集成電路產(chǎn)生的電脈沖、激光器產(chǎn)生的超短激光脈沖等,持續(xù)時(shí)間小于1 μs的現(xiàn)象稱為超快現(xiàn)象。圖3 物質(zhì)微觀體系中各瞬態(tài)現(xiàn)象的時(shí)間尺度2、時(shí)間拉伸紅外光譜(Time-stretch infrared spectroscopy)當(dāng)前紅外光譜儀的最 高采樣頻率約1 MHz,這速率對(duì)于氣體燃燒、蛋白結(jié)構(gòu)變化等過(guò)程來(lái)講還是不夠快。基于時(shí)間拉伸技術(shù)設(shè)計(jì)的超快紅外光譜儀(又稱色散傅里葉變換紅外光譜儀),可以將檢測(cè)速率提升至80 MHz。fs級(jí)的混合激光脈沖在FACED系統(tǒng)中被延遲伸展為ns級(jí)的時(shí)間相關(guān)光譜,通過(guò)樣品后被量子級(jí)聯(lián)探測(cè)器(QCD)探測(cè)。圖4 時(shí)間拉伸紅外光譜儀的結(jié)構(gòu)及工作示意圖3、自由空間中紅外通信適用于自由空間光通信的窗口包括0.8 μm、1.55 μm近紅外波段以及4.5~5.2 μm、8~12 μm中紅外波段,長(zhǎng)波紅外激光所受到的大氣影響較近紅外激光要小,可以增加系統(tǒng)傳輸距離,提高通信系統(tǒng)穩(wěn)定性。圖5 自由空間中紅外通信示意圖4、外差探測(cè)光信號(hào)探測(cè)分為直接探測(cè)和外差探測(cè)兩種。直接探測(cè)響應(yīng)的是信號(hào)光強(qiáng)信息,但不響應(yīng)光波的相位信息,僅適用于強(qiáng)度調(diào)制檢測(cè)。外差探測(cè)是一種光頻相干檢測(cè),基于相干的參考光和入射信號(hào)光在光敏面上混頻的原理實(shí)現(xiàn)。與直接探測(cè)相比,外差探測(cè)具有良好的濾波性能、良好的空間和偏振鑒別能力,可以響應(yīng)信號(hào)的振幅、頻率和相位信息。圖6 激光外差探測(cè)系統(tǒng)示意圖5、其它潛在應(yīng)用:細(xì)胞分選、中紅外光頻梳圖7 左:細(xì)胞分選信號(hào)探測(cè)示意圖 右:中紅外光頻梳示意圖QCD探測(cè)系統(tǒng)裝置示意圖QCD探測(cè)器信號(hào)采集和讀取需要配套高速放大器和示波器,對(duì)于放大器的要求帶寬不低于26 GHz,示波器的帶寬不低于16 GHz。圖8 QCD探測(cè)系統(tǒng)裝置示意圖量子級(jí)聯(lián)探測(cè)器功耗低、發(fā)熱量低,可用于制備低能耗的成像芯片陣列?;谝陨蟽?yōu)點(diǎn),量子級(jí)聯(lián)探測(cè)器有望成為微光探測(cè)、衛(wèi)星遙感、星地高速激光通信以及高對(duì)比度紅外成像等應(yīng)用極具前景的紅外探測(cè)器。有關(guān)濱松量子級(jí)聯(lián)探測(cè)器QCD的介紹就到此結(jié)束了,如果還有疑問(wèn)歡迎在評(píng)論區(qū)留言,工程師在線真人回復(fù)。參考文獻(xiàn):[1] Kawai, A. , Badarla, V. R. , Hashimoto, K. , Imamura, T. , & Ideguchi, T. . (2019). Time-stretch infrared spectroscopy.文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s42005-020-00420-3#citeas[2] Dougakiuchi T , Akikusa N . Application of High-Speed Quantum Cascade Detectors for Mid-Infrared, Broadband, High-Resolution Spectroscopy.[J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2021, 21(17).文章鏈接:https://www.mdpi.com/1424-8220/21/17/5706
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- 2018-12-05 02:35:53核輻射探測(cè)器的圖書(shū)《核輻射探測(cè)器》
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