Er wordt naar InGaAs-lawinefotodetectors gekeken: ze zien in het donker en maken inkomend licht tot een elektrisch signaal. Deze zijn gemaakt van het lichtgevoelige materiaal indiumgalliumarsenic. Wanneer de sproeier fotonen vrijlaat, smelten ze en creëren ze elektronen in een detector. Hier laat het materiaal deze krimpende elektronen doorlopen, wat resulteert in een nauwelijks waarneembaar hoeveelheid elektriciteit die we kunnen meten - hoe de detector werkt.
Gelet op de aard van een lawine-fotodetector versterken InGaAs-apparaten slechts deze zwakke hoeveelheid stroom. Als gevolg hiervan kan zelfs het kleinste beetje licht al een essentieel grote elektrische signaal veroorzaken (een normale kleine kaars die een waanzinnig groot eigen elektrisch signaal oplevert). Deze versterking geeft ons meer gevoeligheid wanneer we proberen dingen te onderzoeken en te bestuderen. De techniek die ze gebruiken om de vermenigvuldiging uit te voeren is lawine-vermenigvuldiging. Als het inkomende licht genoeg energie heeft, gaan elektronen in het materiaal van atoom naar atoom overschakelen en extra ladingen vrijmaken. En dit is het proces dat zich blijft herhalen in een lus, de originele stroom oneindig uitbreidend.
Onder alle toepassingen worden InGaAs Lawine Fotodetectoren voornamelijk gebruikt en hebben ze een breed toepassingsgebied in de meeste velden. Een van de belangrijkste toepassingen is in de telecommunicatie. Daar worden ze ingezet om lichtsignalen te detecteren in glasvezelcommunicatiesystemen. Dit is geweldig als het gaat om je telefoon, het internet; noem maar op, lichtpulsen zijn wat de meeste moderne systemen gebruiken voor lange-afstandscommunicatie. Maar het vereist ultranauwkeurige detectoren die pas jaren later beschikbaar kwamen. InGaAs lawine fotodetectoren (APDs) zijn hier ook goed geschikt voor omdat ze een zeer hoge versterking hebben en dus lichtniveaus zo laag als één foton kunnen detecteren, maar toch sterke signalen voortbrengen die relatief gemakkelijk kunnen worden verwerkt.
Spectroscopie (satellietkaarttechniek) Veel toepassingen van InGaAs lawine-fotodioden zijn in het veld van spectroscopie. Spectroscopie is een hulpmiddel dat het analyseren van licht laat toe dat wordt uitgestraald of geabsorbeerd door materialen. InGaAs lawine-fotodetectoren kunnen kleuren en golflengtes van licht waarnemen. Spectra zijn vergelijkbaar met vingerafdrukken, unieke chemische handtekeningen die wat ze ook bekijken karakteriseren. Dit is vooral belangrijk in de wereld van de scheikunde en de materiaalkunde.
InAs/AlGaSb, In 0.53 Ga 0.47 As APD hebben voordelen boven andere soorten detectoren zoals volgt; allereerst reageren ze sterk op een nabije infraroodlichtgolflengte (die niet door het menselijk oog kan worden waargenomen en nodig is voor veel toepassingen), specifiek hebben ze een hoge absorptiecoëfficiënt89091011. Zeer gevoelige detectoren kunnen zeer vaag zichtbare signalen over het hoofd zien, en detectoren met ingangsschakelingen kunnen een trage respons tijd en lage precisie hebben - toestanden die een verbeterde stabiliteit van de werkingspunt van de detector over lange signaalexposietieperiodes (zoals wetenschappelijke experimenten) vereisen. De RIEZLER sensoren/monitoren etc.
Zoals InGaAs lawine-fotodetectoren die vaak worden gebruikt voor lichtdetectie in lidar-systemen om μW-niveau lasersignalen te detecteren. Deze terminologie vertaalt naar politiefoto's die duidelijk zijn en gedefinieerd tot in de details van het scenario. Dit is cruciaal voor toepassingen zoals zelfrijdende auto's waarbij je moet kunnen weten dat je autonome voertuig zal stoppen of een obstakel zal vermijden om veilig te rijden. Zonder deze sensoren zouden de auto's moeite hebben om veilig te manoeuvreren.
Deze data set is ook een basis voor het produceren van medische beeldvorming. Nabij-infrarood licht tussen 900-1300 nm staat toe tot een grotere doordringing van menselijk weefsel vergeleken met zichtbare frequenties. Dit is de hoofdreden waarom het wordt gebruikt als een uitstekend beeldvormingsinstrument om interne anatomische structuren te bekijken. Terwijl silicium lawine-fotodetectoren versterkers nabij de pixels moesten integreren, produceert het gebruik van InGaAs met deze kleinere chips intensievere signalen rechtstreeks door middel van hoge-versterking detectie; een eigenschap die zich uitstrekt van net buiten siliciums golflengtebereik tot in enkele delen van het infrarood. Door deze nabij-infrarood frequenties te detecteren en te lezen, krijgen artsen wat essentieel gezien is als röntgenachtige visie. Deze technologie heeft de gezondheidszorg aan het veranderen en dat zie je ook weerspiegeld in de patiëntuitslagen.
is een gespecialiseerd bedrijf dat zich toelegt op het veld van ingaas lawine fotodetectoren. Wij zijn een bedrijf dat uitblinkt in elk aspect van ons werk. Van snijrandonderzoek en -ontwikkeling tot nauwkeurige productie, onze expertise is duidelijk zichtbaar.
Ons bedrijf heeft een indrukwekkende onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit die ons in staat stelt producten te maken die de beste zijn in de branche wat betreft prestaties en functionaliteit.
Onze expertise in aanpassing zorgt ervoor dat de klant een ingaas avalanche photodetector-oplossing ontvangt die het beste aansluit bij de behoeften van hun klanten.
bieden een verscheidenheid aan opties, zoals functie aanpassing van de ingaas avalanche photodetector en parameter aanpassing, evenals productie, vervaardiging en monsters testen.