Titlen er lang, og denne teknologi lyder nok mere kedelig end tør brød i ørkenen for selv de modersmåls talende engelskmænd, men det, vi kigger på her med Single Photon Avalanche Diode Array — tror du eller ej — gør os i stand til bedre at forstå lys!! I dette indlæg vil du opdage, hvad teknologien er og hvordan den fungerer i vores verden i dag.
Enkeltfoton-avalanche-dioderarray-teknologien er en af værktøjerne, der bruges i dag inden for elektronik og optik. Den er bygget til at lokalisere og tælle meget små lyspartikler, kendt som fotoner. Fotoner er de mindste lyspartikler, for små til at ses — vi er vant til at tænke på dem inden for videnskab og teknologi. Hvis vi finder disse fotoner, kan forskere lære meget om, hvordan lys fungerer og interagerer med forskellige materialer.
En almindelig anvendelse, hvor vi udnytter enkeltfoton-avalanche-diodearrayer, er inden for kommunikation. I optisk kommunikation overføres beskeder ved hjælp af lys i stedet for elektricitet. NOGENLUNDE LIGE SOM ET GLASFIBERKABEL. Diodearrayer hjælper med at placere og tælle lysignalerne, der bruges til at overføre information. Takket være denne teknologi kan vi sende/ modtage information meget hurtigere end med traditionelle metoder, med færre fejl. Dette gør kommunikation mere pålidelig, uanset om det handler om telefonopkald, internettet eller afsendelse af information over længere afstande.
Og i dag er disse matricer, som bygger på såkaldt single photon avalanche diode teknologi, meget gode til at tælle fotoner. Skifter så præcise, at de kan registrere enkeltfotoner af lys! Forskere kan drage fordel af dette til målinger nødvendige i deres undersøgelser af lys. Denne teknologi bruges også af videnskabsfolk til at studere ekstremt små partikler, såsom elektroner og atomer, som vi ikke kan se med vores øjne. De bruger derefter denne information til at lære mere om egenskaberne ved disse partikler og hvordan de opfører sig i forskellige situationer.
Udover enkeltfoton-avalanche-diodearrayer til lysregning bruges de også i billedfangstapplikationer. Billedfangst er oprettelsen af et billede af noget, og vi kan få meget skarpe højdefinitionsbilleder taget af disse diodearrayer, som viste endda elementer, der var næsten usynlige for det blotte øje. De virtuelle maskiner kan give læger mulighed for at se ind i vores legemer og studere, hvordan et organ eller en væv kolliderer med en anden, f.eks. lungen der rammer mavesellen, der måske har ændret sig som reaktion på infektioner – eller værre endnu, kræft. Dette er uerstatteligt for at diagnosticere sygdomme og derefter give den rigtige behandling.
En af de vigtigste fordele ved teknologien for enkeltfoton-avalanche-diodearray er dens evne til at opdage meget små mængder lys. Dette er nyttigt i mange situationer, hvor vi skal visualisere lys, der kan være sværere for os at opdage. Men denne teknologi har også nogle ulemper. Produktionen af sådanne diodearrays kan f.eks. være en meget dyr og kompliceret proces. De er også muligvis ikke så velegnede til situationer, hvor der er meget lys at opdage, og kan derfor mangle effektivitet i nogle tilfælde.
Vi eksperter inden for single photon avalanche diode array løsninger opfylder hver kunders behov.
Vi er et virksomhed der er engageret i optoelektronik området. Vi er et virksomhed der excellerer i alle aspekter af arbejdet. Fra fremragende forskning og udvikling til højklasse single photon avalanche diode array, er vores ekspertise tydelig.
Vores virksomhed har en imponerende kapacitet inden for forskning og udvikling, som gør det muligt for os at lave produkter, der er bedst i branchen, når det gælder ydelse og funktion.
Vi tilbyder enkeltfoton-avalanche-diode-arrays-tjenester som tilpasning af parametre, funktionstilpasning, produktion, fremstilling, prøvetest, produktcertificering, pakning og transport.