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公开(公告)号:CN113049116A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110280531.0
申请日:2021-03-16
申请人: 昆明物理研究所
IPC分类号: G01J5/10
摘要: 本发明涉及一种红外探测器像元电路,具有两段式积分结构,用于解决传统积分方式的噪声较大尤其是因复位开关引入的噪声问题。该电路包括CTIA放大器、积分电容电路、滤波电容、两段式积分电路、采样电路,积分短路电路和漏电路补偿电路。通过两段式积分结构,在第一段积分时,像元输出电压复位到固定电平,利用电容存储噪声和第一阶段信号;在第二段积分时,像元输出跟随积分电容电压,噪声在第一积分阶段被滤除,输出电压为第二段积分时间内的信号,因此降低电路噪声;通过补偿电路补偿像元输出端因寄生电容漏电荷导致的输出电压跟随能力降低的问题,以提高电路的精度;通过积分短路电路,实现两段式积分输出和CTIA直接输出可选择。
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公开(公告)号:CN117276388A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311101060.8
申请日:2023-08-30
申请人: 昆明物理研究所
IPC分类号: H01L31/09 , G01J5/20 , H01L31/0232 , H01L31/18
摘要: 本发明公开了一种双腔体超表面非制冷红外探测器及其制备方法,探测器包括衬底和探测器本体,探测器本体包括两个共振腔结构。第一共振腔体结构包括反射层、介质层、电连接结构、第一腔体体支撑层、热敏层、热敏保护层、光谱调节层和超表面吸收结构。第二共振腔体结构包括支撑层和超表面天线结构,第二腔体的支撑层和超表面天线结构共同构成第二腔体超表面吸收结构,第一腔体超表面吸收结构采用“MIM”夹层结构,第二腔体超表面吸收结构采用“IMI”结构。该双腔体超表面非制冷红外探测器有效改善了常见的“伞”状双层非制冷探测器光敏层吸收热量不均匀的问题,能够大大增强非制冷探测器吸收率,实现双波段宽光谱吸收。
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公开(公告)号:CN116169193A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211469175.8
申请日:2022-11-22
申请人: 昆明物理研究所
IPC分类号: H01L31/0392 , H01L31/0304 , H01L31/18 , H01L31/0224
摘要: 本发明涉及一种长波nBn型InAsSb红外探测器材料及其制备方法,属于红外探测器技术领域。所述材料的结构由下向上依次为衬底、GaSb缓冲层、Al1‑xInxSb组分渐变缓冲层、底电极接触层、吸收层、势垒层及顶电极接触层。所述制备方法为分子术外延法。通过设计红外探测器材料的结构,采用非故意掺杂的InAs0.56Sb0.44单晶作为吸收层,禁带宽度较宽的非故意掺杂In0.32Al0.68Sb单晶作为势垒层,掺杂Si的n型InAs0.56Sb0.44单晶作为顶底电极接触层,形成nBn型InAsSb势垒层结构;通过多层材料分子束外延工艺,实现多层膜生长和结构控制,获得所述红外探测器材料,波长可达到8μm~10.6μm。
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公开(公告)号:CN113049118A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110280547.1
申请日:2021-03-16
申请人: 昆明物理研究所
IPC分类号: G01J5/52
摘要: 本发明涉及一种红外焦平面探测器闪元测试装置及测试方法,该装置主要由黑体辐射源、低噪声电子学驱动电路、数据采集卡、计算机等组成。该方法包括:设置探测器工作条件进行基本性能测试得到探测器的盲元;两点非均匀性校正;选择要进行闪元测试的温度点进行单点非均匀性校正;连续采集F帧;计算或设置闪元判定阀值;剔除盲元后,统计F帧中单个像元超过规定阀值规定次数的像元为闪元。本发明的优点在于,可以模拟红外焦平面探测器的使用环境和条件,对除盲元以外的影响红外探测器整机成像质量的闪元进行评价,为红外焦平面探测器提供一种新的性能评价方法及筛选依据,可广泛应用于红外焦平面探测器的性能测试评价工作中。
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公开(公告)号:CN105486490A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610023198.4
申请日:2016-01-14
申请人: 昆明物理研究所
IPC分类号: G01M11/02
CPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明公开了一种圆盘式微型光斩波器组件的自动检测方法及装置,旨在提供一种可靠性强的圆盘式微型光斩波器组件的自动检测方法及装置。自动检测方法如下:在斩波器组件正面和背面分别设置发光器件和感光器件,在斩波器组件上连接斩波器组件驱动控制电路,并在斩波器组件驱动控制电路上连接信号处理控制电路,将感光器件的输出分别与斩波器组件驱动控制电路和信号处理控制电路连接,将信号处理控制电路的输出至显示器;操作如下:一、斩波器组件进行温度适应测试;二、信号处理控制电路产生斩波器组件同步信号;三、获取待检测斩波器组件的实时转速相位反馈信号;四、使斩波器组件与同步信号同步;五、进行自动检测;六、显示检测结果。
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公开(公告)号:CN103245418A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310138301.6
申请日:2013-04-19
申请人: 昆明物理研究所
摘要: 非制冷焦平面热像仪盘式斩波器逐列推扫调制方法,其技术方案为非制冷焦平面热像仪内的探测器光敏面固定不动,斩波器的调制盘在匀速旋转调制过程中,对于调制盘的曝光扇叶或调制盘的遮挡扇叶的任意一条扇叶边缘,在其扫过探测器光敏面中心的时刻,该条扇叶边缘与探测器光敏面的两个长对边同时相交。当调制盘的扇叶边缘的曲线给定后,探测器光敏面要尽量远离调制盘圆心而与调制盘的外圆内接;斩波器调制盘旋转到亮场同步时刻时,斩波器调制盘曝光扇叶的两条扇叶边缘尽量平行地扫过探测器光敏面的两条短边的中点。该发明能使热像仪信号平均调制损失率、最大调制损失率减小近一半,大幅提高平均信号响应及信号响应均匀性,从而改善图像均匀性。
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公开(公告)号:CN105486490B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201610023198.4
申请日:2016-01-14
申请人: 昆明物理研究所
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明公开了一种圆盘式微型光斩波器组件的自动检测方法及装置,旨在提供一种可靠性强的圆盘式微型光斩波器组件的自动检测方法及装置。自动检测方法如下:在斩波器组件正面和背面分别设置发光器件和感光器件,在斩波器组件上连接斩波器组件驱动控制电路,并在斩波器组件驱动控制电路上连接信号处理控制电路,将感光器件的输出分别与斩波器组件驱动控制电路和信号处理控制电路连接,将信号处理控制电路的输出至显示器;操作如下:一、斩波器组件进行温度适应测试;二、信号处理控制电路产生斩波器组件同步信号;三、获取待检测斩波器组件的实时转速相位反馈信号;四、使斩波器组件与同步信号同步;五、进行自动检测;六、显示检测结果。
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公开(公告)号:CN105092054A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510450370.X
申请日:2015-07-28
申请人: 昆明物理研究所
IPC分类号: G01J5/12
摘要: 本发明提供一种用于热释电非制冷红外焦平面探测器的测试评价装置,包括光源黑体、适配板、数据采集卡、数据处理模块、计算机系统模块和其他计算机通用模块,所述光源黑体与非制冷红外焦平面探测器之间设置黑体辐射调制装置,且黑体辐射调制装置与同步装置电连接,同步装置与数据采集预触发装置连接,数据采集预触发装置通过非制冷红外焦平面探测器输出的放大信号与数据采集卡电连接。本发明使得红外辐射被调制,满足热释电探测器性能测试要求,解决了现有技术不能对热释电非制冷红外焦平面探测器进行测试和评价的问题,使得热释电非制冷红外探测器的规模化生产成为可能,降低了测试成本。
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公开(公告)号:CN117192664A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311101079.2
申请日:2023-08-30
申请人: 昆明物理研究所
摘要: 本发明公开了一种双层超表面吸收器及制备方法,该双层超表面吸收器可应用于红外热探器,包括下层“MIM”型超表面结构、支撑连接柱和上层“IMI”超表面结构;其中下层“MIM”型超表面结构包括底层金属导热层、中间介质天线层和上层金属天线层;支撑连接柱包括外层介质层、中间金属导热层和内层介质层;上层“IMI”超表面结构包括底层孔洞形介质支撑层、中间孔洞形金属吸收导热层和上层孔洞形介质保护层。本发明的双层超表面吸收器,不仅在红外波段表现出了优异的吸收特性,而且可以根据需要灵活的调节吸收波段的范围,能够大大提升红外热探测领域器件的性能,实现器件的精准波段高吸收。
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公开(公告)号:CN103245418B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310138301.6
申请日:2013-04-19
申请人: 昆明物理研究所
摘要: 非制冷焦平面热像仪盘式斩波器逐列推扫调制方法,其技术方案为非制冷焦平面热像仪内的探测器光敏面固定不动,斩波器的调制盘在匀速旋转调制过程中,对于调制盘的曝光扇叶或调制盘的遮挡扇叶的任意一条扇叶边缘,在其扫过探测器光敏面中心的时刻,该条扇叶边缘与探测器光敏面的两个长对边同时相交。当调制盘的扇叶边缘的曲线给定后,探测器光敏面要尽量远离调制盘圆心而与调制盘的外圆内接;斩波器调制盘旋转到亮场同步时刻时,斩波器调制盘曝光扇叶的两条扇叶边缘尽量平行地扫过探测器光敏面的两条短边的中点。该发明能使热像仪信号平均调制损失率、最大调制损失率减小近一半,大幅提高平均信号响应及信号响应均匀性,从而改善图像均匀性。
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