Det som visas är InGaAs-avalanchefotodetektorer: de ser i mörkret och gör att inkommande ljus blir till en elektrisk signal. Dessa tillverkas av det ljuskänsliga materialet indiumgalliumarssik. När munstycket släpper ut fotoner smelter de och skapar elektronerna i detektorn. Här låter materialet dessa sammanställda elektroner gå igenom, vilket resulterar i en nästan försumbar mängd elektricitet som vi kan mäta – hur detektorn fungerar.
Med tanke på naturen hos en lavinfotodetektor förmår InGaAs-enheter helt enkelt förstärka detta svaga mängd ström. Som ett resultat kan till och med det minsta skenet av ljus orsaka en praktiskt taget enorm elektrisk signal (en vanlig liten ljuskälla som tänds till en extrem elektrisk signal). Denna förstärkning ger oss mer känslighet när vi försöker leta efter och studera saker. Metoden de använder för att utföra multiplikationen är lavinmultiplikation. Om det inkommande ljuset har tillräckligt med energi, rör elektronerna i materialet sig från atom till atom och släpper fri ytterligare sådana laddningar. Och detta är processen som upprepas i en slinga, vilket expanderas den ursprungliga strömmen till oändligheten.
Bland alla tillämpningar används InGaAs-avalanchefotodetektorer huvudsakligen och har en bred tillämpning inom de flesta områden. Några av de mest viktiga är inom telekommunikation. Det är där de används för att upptäcka ljussignaler i fiberoptiska kommunikationssystem. Detta är bra när det gäller dina telefoner, internet; du kan nämna ljuspulser som de flesta moderna system använder för långdistanskommunikation. Men det kräver ultraprecisa detektorer som kom många år senare. InGaAs-avalanchefotodetektorer (APDs) är också mycket lämpliga för detta eftersom de har mycket hög förstärkning och kan därför upptäcka ljunnivåer så låga som enskilda fotoner men ger upphov till starka signaler som kan hanteras relativt enkelt.
Spektroskopi (satellitkartlägningsteknik) Många användningsområden för InGaAs-avalansfotodioder finns inom fältet spektroskopi. Spektroskopi är ett verktyg som låter oss analysera det ljus som avges eller absorberas av material. InGaAs-avalansfotodetektorer kan se färger och våglängder av ljus. Spektrum liknar fingeravtryck, unika kemiska signaturer som karakteriserar det de tittar på. Detta är särskilt bra i världen av kemi och materialvetenskap.
InAs/AlGaSb, In 0.53 Ga 0.47 As APD har fördelar över andra typer av detektorer på följande sätt; först och främst svarar de högt på en närinfraröd ljusbångd (som inte kan ses av det mänskliga ögat och som behövs för många tillämpningar), specifikt har de en hög absorptionskoefficient89091011. Högkänsliga detektorer kan missa mycket svaga signaler, och detektorer med ingångsscheman kan ha en långsammare svarstid och låg precision - tillstånd som kan kräva en förbättrad stabilitet av detektorns driftpunkt under långa signalutsättningsperioder (som vid vetenskapliga experiment) RIEZLER sensorer/övervakare etc.
Till exempel InGaAs-avalanchefotodetektorer som ofta används för ljuddetektering i lidar-system för att upptäcka laser-signaler på μW-nivå. Denna terminologi översätts till policybilder som är klara och definierade upp till scenariots detaljer. Detta är kritiskt för tillämpningar som självkörande bilar där du måste kunna veta att din autonoma bil kommer att stanna eller undvika en hinder för att köra säkert. Utan dessa sensorer skulle bilarna ha svårt att manövrera säkert.
Denna datamängd är också en grund för att producera medicinsk avbildning. Nära infrarött ljus på 900–1300 nm tillåter större trängsel av människokroppsvävnad jämfört med synliga frekvenser. Detta är den huvudsakliga anledningen till att det används som ett utmärkt avbildningsverktyg för att visa interna anatominstrukturer. Medan silikonbaserade fotodetektorer med lawineeffekt måste inkludera förstärkare nära pixeln, producerar användandet av InGaAs med de mindre chiparna intensivare signaler direkt genom hög-försänkningdetektering; en egenskap som sträcker sig från bara utanför silikons våglängdsområde in i vissa delar av det infraröda spektrumet. Genom att upptäcka och läsa dessa nära infraröda frekvenser ger läkarna vad som är väsentligen röntgenliknande syn. Denna teknik har förändrat sjukvården och man kan se det även i patientutgångarna.
är ett dedikerat företag som specialiserar sig på området ingaas avalansfotodetektor. Vi är ett företag som excellerar i varje aspekt av vår verksamhet. Från modern forskning och utveckling till exakt tillverkning, är vår expertis uppenbar.
Vår företag har en imponerande kapacitet för forskning och utveckling som låter oss göra produkter som är de bästa i branschen när det gäller prestanda och funktion.
Vår specialiserade anpassning säkerställer att kunden får en ingaas-avalanchefotodetektorlösning som bäst möter behoven hos deras klienter.
erbjuder en rad alternativ, såsom funktionell anpassning av ingaas-avalanchefotodetektor och parametranpassning, liksom produktionstillverkning och provtestning.