董煥麗課題組在有機偏振光電探測器件研究中獲進展
隨著光電探測器件的發展,需要不斷提高探測精度和深化探測維度。偏振光電探測器件可探測光的強度和波長,可實現對光偏振方向的響應,并可顯著提升成像效果和對物體的探測能力,在地質遙感、軍事探測、機器視覺等方面頗具應用價值。利用半導體材料本征結構各向異性來構筑偏振探測器件,有望解決傳統偏振光電探測系統體積大、結構復雜等問題,在實現器件小型化、集成化等方面具有優勢。 中國科學院化學研究所有機固體實驗室董煥麗課題組在有機光電材料與器件方面開展了系統的研究工作(Adv. Mater. 2021, 2007149;Adv. Mater. 2021, 2100704;Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 14902;Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 20274;J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 6332),利用有機高分子半導體晶體,剖析分子堆積結構和性能之間的內在......閱讀全文
化學所等在有機偏振光電探測器件研究中獲進展
隨著光電探測器件的發展,需要不斷提高探測精度和深化探測維度。偏振光電探測器件可探測光的強度和波長,可實現對光偏振方向的響應,并可顯著提升成像效果和對物體的探測能力,在地質遙感、軍事探測、機器視覺等方面頗具應用價值。利用半導體材料本征結構各向異性來構筑偏振探測器件,有望解決傳統偏振光電探測系統體積
董煥麗課題組在有機偏振光電探測器件研究中獲進展
隨著光電探測器件的發展,需要不斷提高探測精度和深化探測維度。偏振光電探測器件可探測光的強度和波長,可實現對光偏振方向的響應,并可顯著提升成像效果和對物體的探測能力,在地質遙感、軍事探測、機器視覺等方面頗具應用價值。利用半導體材料本征結構各向異性來構筑偏振探測器件,有望解決傳統偏振光電探測系統體積
研究揭示鐵電光伏驅動的偏振光電探測晶體材料
偏振光電探測在遙感、近場成像、光學開關、通信和高分辨探測等領域有著廣闊的應用前景。然而受材料/器件結構各向異性的限制,在傳統半導體材料中實現高偏振特性的光探測仍然是一個巨大的挑戰。鐵電光伏材料所固有的高偏振特性(體光伏效應)為實現高效偏振光電探測提供了一種新的解決方案。特別是近年興起的有機無機雜
福建物構所二維鐵電體偏振光電探測研究獲進展
二維(2D)材料如石墨烯、黑磷、MoS2等已成為組裝新型光電子器件的一類重要光電材料。基于2D材料固有結構各向異性形成的偏振光電探測器已應用于從光學通信到軍事的各個領域。近期,2D層狀雜化合鈣鈦礦因其獨特的物理和光電特性引起了廣泛關注。在結構上,這種2D雜化鈣鈦礦表現出獨特的相容性和可調性;可通
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
伽瑪暴偏振探測儀(POLAR)
伽瑪暴偏振探測儀(POLAR)是專門用于測量伽瑪暴偏振的高靈敏度探測器,它是中國科學院高能物理研究所牽頭,瑞士日內瓦大學、PSI、波蘭核物理研究所參加的國際合作項目。 2013年8月完成POLAR初樣的研制,轉入正樣研制。預期2014年完成正樣研制,2015年隨天宮實驗室二號發射升空。 PO
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。
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
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
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
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
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
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
杰青團隊研發有機雜化鈣鈦礦微秒超快響應光電探測器件
近年來無機有機雜化材料表現優異的光電性能,其中的二維層狀有機-無機雜化鈣鈦礦材料由于其量子肼結構特性和組份可調型性在光電探測領域引起了研究者的極大重視;然而,較慢的響應速度(一般在毫秒數量級)制約了其在光電子器件方面的發展。因此,探索開發超快響應的光電探測晶體材料迫在眉睫。二維層狀無機有機雜化鈣
美國研究開發高效光電探測器
導讀:該研究所開發的原型中,一個光子可以產生兩個或更多個電子,使其效率提高一倍或數倍。?? 光電探測器幾乎無所不在,可以在相機、手機、遙控器、太陽能電池,甚至是太空飛船的面板中找到,因此其光電轉換效率至關重要。近日,美國加利福尼亞大學河濱分校的物理學家通過組合兩種截然不同的無機材料并產生量子力學
安裝alphalas光電探測器的規范
??? alphalas光電探測器在生物化學分析、醫療設備、工業自動化、高速光通信等諸多領域都得到了廣泛的應用,能夠保證達到要求的速度進行工作。下面小編就給大家說說安裝alphalas光電探測器的規范。 1、alphalas光電探測器選點應選擇閥門、管道接口、出氣口或易泄漏處附近方圓1米的范圍
光電探測器的分類和應用
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。 應用 光電探測器件的應用選擇,實際上是應用時的一些事項或要點。在很多要求不太嚴格的應用中,可采用任何一種光電探測器件。不過在某些情況下