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电子发烧友网>光电显示>平面光伏型胶体量子点红外成像芯片的工作原理

平面光伏型胶体量子点红外成像芯片的工作原理

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合肥研发团队成功研制出半导体量子芯片电路载板

来源:光明日报 据光明日报消息,近日,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司的研发团队成功研制出第一代商业级半导体量子芯片电路载板,成功填补了国内此前在该领域的空白,打破国际上的技术壁垒。 据悉
2023-08-14 18:03:06706

学习红外成像仪开发注意要点

成像仪开发学习 1. 红外探测器选择 红外成像仪的核心是红外探测器,它直接影响成像质量。常用的红外探测器有热电偶、红外平面阵列(Infrared Focal Plane Arrays,简称IRFPA)、光电倍增管等。在选择红外探测器时,需要考虑灵敏度、响应速
2023-08-18 13:22:33239

什么是红外平面探测器 红外平面阵列原理

红外平面阵列是红外系统及热成像器件的关键部件,是置于红外光学系统焦平面上,可使整个视场内景物的每一个像元与一个敏感元相对应的多元平面阵列红外探测器件,在军事领域得到了广泛应用,拥有巨大的市场潜力和应用前景。
2023-08-28 10:26:361201

深冷InGaAs FPA相机可实现短波红外发射量子点高速分辨率体内成像

概述 在光谱的短波红外 (SWIR) 区域工作为研究人员提供了多种优势,包括能够避开不需要的荧光背景以及更深入地探测样品表面。采用砷化镓 (InGaAs) 焦平面阵列 (FPA) 的深冷相机系统
2023-09-13 06:27:13299

半导体量子计算芯片封装技术

量子计算的发展为信息科技界带来了革命性的前景,尤其是在解决那些对传统计算机来说不可攻克的问题上。然而,为了使量子计算机正常工作,所需的技术支持远非传统计算芯片所能比拟。其中最关键的一环是半导体量子计算芯片的封装技术。
2023-09-18 09:34:12814

分享一种利用胶体量子点(QD)获得中红外发射的新方法

据麦姆斯咨询报道,近期,美国芝加哥大学(University of Chicago)的研究团队展示了一种利用胶体量子点(QD)获得中红外发射的新方法,这可能为中红外光源开辟新的应用。
2023-10-09 18:04:20647

高载流子迁移率胶体量子红外探测器使用

短波红外和中波红外波段是两个重要的大气窗口。在该波段范围内,碲化汞胶体量子点表现出良好的光响应。
2023-10-16 10:10:37325

利用EHD喷印技术在MEMS器件上实现性能优异的无掩膜沉积WO3胶体量子

中的应用。 胶体量子点作为一种半导体纳米晶,具有独特的高表面活性以及量子限制效应的物化特性,拥有室温溶液处理的能力,更容易与硅基兼容。但随着硅基板尺寸逐渐缩小,对敏感膜沉积的精度和工艺要求开始变高,目前常用于
2023-11-03 09:09:10767

量子计算机芯片——半导体量子芯片载板

量子计算机走出实验室真正为人类社会服务量子芯片载板是量子芯片封装中不可或缺的一部分,量子芯片的载板就好比城市的‘地基’,它能够为半导体量子芯片提供基础支撑和信号连接,其上集成的电路和器件可有效提升
2023-12-08 15:51:30211

非均匀GaAs/AlGaAs量子红外探测器材料表征和器件性能研究

量子红外探测器基于子带跃迁的工作原理,探测器吸收红外辐射后激发量子阱中的电子,使其从基态跃迁到连续态中,从而实现红外探测。
2023-12-18 10:42:41232

湖北光谷实验室研发出胶体量子点短波红外成像芯片

据了解,此番技术的主要优点包括:高分辨率、可适应各类基底形态、高度定制化探测波段、大面积加工以及成本低廉等。同时,该芯片还实现了与12寸CMOS晶圆制作工艺的完美契合,为未来市场翻天覆地的变革铺平道路。
2024-03-07 10:17:264881

光谷实验室研发短波红外成像胶体量子芯片

近日,首个胶体量子成像芯片在光谷实验室研发成功,其具备优异性能。该芯片已能实现短波红外成像,面阵规模达到30万,盲元率低于每十万个像素中只有6个因素导致信号丢失,图像波长范围为0.4至1.7微米
2024-03-07 15:22:431000

光谷实验室研发胶体量子成像芯片,有望颠覆短波红外市场

湖北光谷实验室近日宣布,其科研团队研发的胶体量子成像芯片已实现短波红外成像,面阵规模30万、盲元率低于6‰、波长范围0.4-1.7微米、暗电流密度小于50 nA/cm²、外量子效率高于60%,号称“性能优越”。
2024-03-12 14:46:59260

光谷实验室近日宣布其研发的胶体量子成像芯片已实现短波红外成像

一颗黄豆大小的芯片,利用新技术胶体量子红外探测成像做成“视觉芯片”,装到手机、检测器上,可以“穿透”介质,看到肉眼看不到的“真相”。
2024-03-13 10:46:47262

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