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標(biāo)簽 > 紅外探測(cè)
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量子點(diǎn)紅外探測(cè)成像技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
在性能與InGaAs芯片相當(dāng)?shù)那疤嵯?,基于量子點(diǎn)的成像芯片的成本不到其1%,有望實(shí)現(xiàn)短波紅外成像在消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域的應(yīng)用。
當(dāng)前正處在第三代紅外探測(cè)技術(shù)的初期研發(fā)階段,第三代紅外探測(cè)技術(shù)的概念由高性能和低成本兩個(gè)基本內(nèi)涵構(gòu)成,核心是進(jìn)一步提高遠(yuǎn)距離目標(biāo)探測(cè)和識(shí)別能力并大幅降低...
天文應(yīng)用紅外讀出電路設(shè)計(jì)仿真與測(cè)試結(jié)果
電路采用了有效的功耗管理策略,在保證電路正常工作點(diǎn)下盡可能地降低電路功耗以減小電路輝光對(duì)器件暗電流的影響。
2024-03-11 標(biāo)簽:集成電路測(cè)試系統(tǒng)鎖存器 1070 0
基于超導(dǎo)單光子探測(cè)器的紅外光學(xué)系統(tǒng)噪聲分析和優(yōu)化
高靈敏度的紅外探測(cè)系統(tǒng)對(duì)于遠(yuǎn)距離探測(cè)有巨大的潛力,但光學(xué)系統(tǒng)內(nèi)部的噪聲會(huì)抑制探測(cè)系統(tǒng)的信噪比,從而降低探測(cè)靈敏度與探測(cè)距離。
如何利用納米晶體石墨實(shí)現(xiàn)高性能寬帶紅外探測(cè)呢?
從近紅外(NIR)到短波紅外(SWIR)光譜的光電探測(cè)對(duì)于許多應(yīng)用都非常重要。近年來,研究人員正在努力探索新興拓?fù)涞依税虢饘伲―irac semime...
研究團(tuán)隊(duì)提出量子點(diǎn)帶尾調(diào)控方法
紅外光電探測(cè)器廣泛應(yīng)用于氣體傳感、氣象遙感以及航天探測(cè)等領(lǐng)域。然而目前,傳統(tǒng)的紅外探測(cè)材料主要基于碲化銦、銦鎵砷、碲鎘汞等,需要分子束外延方法生長(zhǎng),以及...
偏振裝置非理想性對(duì)系統(tǒng)探測(cè)能力的影響
在背景與目標(biāo)紅外輻射量差距不大或背景較為復(fù)雜等情況下,傳統(tǒng)紅外成像技術(shù)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行探測(cè)與識(shí)別的難度較大。而紅外偏振探測(cè)在采集目標(biāo)與背景輻射強(qiáng)度的基礎(chǔ)上,還...
2023-09-26 標(biāo)簽:紅外探測(cè)成像系統(tǒng)成像設(shè)備 933 0
基于頻譜遷移紅外探測(cè)的基本原理和最新研究進(jìn)展
傳統(tǒng)的紅外探測(cè)主要基于銦鎵砷、銻鎘汞等半導(dǎo)體光子型探測(cè)器,然而這類探測(cè)器在常溫下具有靈敏度低和噪聲較大的缺點(diǎn),高靈敏探測(cè)還需要深制冷,相對(duì)于成熟的硅探測(cè)...
鐵電材料在一定溫度范圍內(nèi)不僅具有自發(fā)極化,而且自發(fā)極化方向能隨外電場(chǎng)作用重新取向。在外場(chǎng)(電場(chǎng)、應(yīng)力和溫度等)作用下,鐵電材料的極化強(qiáng)度發(fā)生改變,這是其...
2020-06-24 標(biāo)簽:紅外探測(cè)電陶瓷熱釋電效應(yīng) 7349 0
基于紅外探測(cè)原理的多路無線安防系統(tǒng)設(shè)計(jì)
系統(tǒng)硬件電路包括無線發(fā)射系統(tǒng)、無線接收系統(tǒng)、電源電路,其中無線接收系統(tǒng)以ATmega16單片機(jī)為控制中心,其外圍器件主要由無線接收模塊、接收解碼、聲光報(bào)...
節(jié)能必備,淺析智能照明系統(tǒng)的應(yīng)用
針對(duì)教室、辦公室照明用電浪費(fèi)嚴(yán)重的問題, 介紹了一種智能照明系統(tǒng)的組成、工作原理和照度的含義以及光照度檢測(cè)方法。提出了智能照明設(shè)施的應(yīng)用。該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)...
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