Quantum Well Infrared Photodetector

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Rodzaje promieniowania elektromagnetycznego oddziaływujace na układy biologiczne
Advertisements

Wykład II.
Studia niestacjonarne II
Wykład IV 1. Rekombinacja 2. Nośniki nadmiarowe w półprzewodnikach
Kolor i jasność gorących obiektów zależą od ich temperatury.
Diody świecące i lasery półprzewodnikowe
Rozpraszanie światła.
Fizyka Techniczna Grzegorz Kiełbiński Szczecin
dr inż. Monika Lewandowska
Lasery półprzewodnikowe kontra lasery argonowe.
WYKŁAD 3 KORPUSKULARNY CHARAKTER PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO (efekt fotoelektryczny i efekt Comptona, światło jako fala prawdopodobieństwa) D.
kontakt m-s, m-i-s, tranzystory polowe
Lasery przemysłowe Laser Nd:YAG – budowa i zastosowanie
Prezentację wykonała: mgr inż. Anna Jasik
Optoelektronika i fizyka materiałowa1 Lasery telekomunikacyjne (InP) Lasery przestrajalne dzielimy na: -lasery przestrajalne w wąskim zakresie długości.
Mateusz Wieczorkiewicz
Podstawy teorii przewodnictwa
Wykład XII fizyka współczesna
Wykład XI.
Wykład IV Efekt tunelowy.
Wykład 10.
1.Absorpcja światła w półprzewodnikach
Wykład III Fale materii Zasada nieoznaczoności Heisenberga
Wykład VIII LIGHT EMITTING DIODE – LED
Wykład IV Teoria pasmowa ciał stałych.
Złącza półprzewodnikowe
Wykład V Półprzewodniki samoistne i domieszkowe.
Wykład Półprzewodniki Pole magnetyczne
Tunelowanie Elektronów i zasada działania skaningowego mikroskopu tunelowego Łukasz Nalepa Inf. Stos. gr
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Kwantowa natura promieniowania
, Prawo Gaussa …i magnetycznego dla pola elektrycznego…
Fotodiody MPPC Michał Dziewiecki Politechnika Warszawska
Lasery i diody półprzewodnikowe
Optoelectronics Podstawy Fotoniki Fotodetektory.
Mierzymy Efekt Cieplarniany
Temat: Fotorezystor Fotodioda Transoptor.
Materiały Półprzewodnikowe
1. Materiały galwanomagnetyczne hallotron gaussotron
T: Promieniowanie ciała doskonale czarnego
Elektryczność i Magnetyzm
TERMOMETRIA RADIACYJNA i TERMOWIZJA
Zjawisko fotoelektryczne
1 WYKŁAD WŁASNOŚCI PRZEJŚĆ WYMUSZONYCH 1.Prawdopodobieństwo przejść wymuszonych jest różne od zera tylko dla zewnętrznego pola o częstości rezonansowej,
Resonant Cavity Enhanced
Ciało doskonale czarne
Temat 3: Rodzaje oraz charakterystyka mediów transmisyjnych.
Promieniowanie Cieplne
Mikrofale w teleinformatyce
Elektroniczna aparatura medyczna cz. 2
Metody przetwarzania obrazów termowizyjnych.
Politechnika Rzeszowska
Temat: O promieniowaniu ciał.
Kwantowa natura promieniowania
Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ SERS dr inż. Beata Brożek-Pluska.
Systemy telekomunikacji optycznej
Centra NV - optyczna detekcja stanu spinowego
3. Elementy półprzewodnikowe i układy scalone
Millipede Lecture7. Na razie wykorzystujemy HDD, ale…
EMISJA POWIERZCHNIOWA CZY KRAWĘDZIOWA ?
Elektronika cienkowarstwowa dr inż. Konstanty Marszałek
Optyczne metody badań materiałów – w.2
Temat: Termiczne i nietermiczne źródła światła
TECHNOLOGIE MIKROELEKTRONICZNE Dr inż. Krzysztof Waczyński, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Akademicka 16, Gliwice (
Optyczne metody badań materiałów
Optyczne metody badań materiałów – w.2
Promieniowanie Słońca – naturalne (np. światło białe)
E = Eelektronowa + Ewibracyjna + Erotacyjna + Ejądrowa + Etranslacyjna
Optyczne metody badań materiałów
Ogniwa PV jako jedno ze źródeł energii odnawialnej
Zapis prezentacji:

Quantum Well Infrared Photodetector Typowe konstrukcje struktur i sprzęganie promieniowania

Studnia kwantowa jednowymiarowa studnia potencjału (rejon otaczający lokalne minimum energii) ogranicza cząsteczki przez bariery potencjału może przyjmować różne kształty: prostokątne, schodkowe, paraboliczne.

Budowa - materiały stosowany materiały, to sieciowo dopasowane GaAs i AlGaAs (jako bariera potencjału) wysokość i szerokość bariery zależy od zawartości Al w stopie

Budowa struktury podłoże GaAs typowa struktura składa się z około 50 studni kwantowych o szerokosci 5nm oddzielonych warstwami AlGaAs o szerokości 35nm na jednej ze stron struktury nanosi się kontakt z GaAs silnie domieszkowanego n+

Budowa detektora Detektor tworzy macierz wielu kwadratowych komórek, umieszczonych w rastrze 2,75 µm. Wnęka ma wymiary: 1,8 µm szerokości i 0,9 µm głębokości

Budowa struktury

Budowa detektora Rzeczywista Detektor na fale struktura o długości 8-10 µm

Zasada działania Nieciągłość przerw energetycznych dwu materiałów tworzy podpoziomy w studniach potencjału. Parametry struktury są tak dobrane, by nośniki wzbudzane były fotonami o długości fali z określonego zakresu. Wzbudzone nośniki mogą opuścić studnie potencjału i wytworzyć fotoprąd.

Zasada działania W detektorach QWIP między pasmem podstawowym i przewodnictwa znajdują się dodatkowe podpoziomy. Absorbowane promieniowanie IR wzbudza elektrony w studniach kwantowych, które je opuszczają.

Cechy Ciasna i ostra charakterystyka spektralna Dobra stabilność temperaturowa Największa rozdzielczość Wysoki szum śrutowy, duży prąd ciemny Niska temperatura pracy ~70K

Zastosowania detektor promieniowania podczerwonego (1-20 µm) stosowany w termografii oraz kamerach podczerwonych (najlepsza rozdzielczość termiczna) technologia, która może zmienić sposób naprowadzanie rakiet powietrze-powietrze

APLAUZ!* *Na publiczne mieszanie mnie z błotem (co dziś już niejednokrotnie czyniono) zapraszam po zajęciach :>