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2025-01-21 09:33:16信息光子技術
信息光子技術是一種融合光子學與信息技術的前沿領域,它利用光子作為信息載體,實現信息的傳輸、處理與存儲。該技術具有高速率、大容量、低損耗等優勢,在通信、計算、傳感等領域展現出巨大潛力。通過光子集成技術,可以構建高性能的光子電路與系統,實現光信號的快速調制、解調與交換。信息光子技術的發展正推動著光通信網絡的升級換代,也為光計算、光傳感等新技術提供了有力支撐,是未來信息技術發展的重要方向之一。

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2021-11-11 14:16:29應用分享|描繪信息顯示技術演變進程
應用分享|描繪信息顯示技術演變進程顯示技術已成為我們生活中不可或缺的部分,將清晰的文字、生動的圖片和精彩的視頻透過我們每天瀏覽的屏幕進行呈現。對顯示設備制造商而言,這帶來了重要的機遇和挑戰。機遇存在于越來越多的應用中,從我們手腕上的智能手表,到互聯網汽車的互動屏幕,再到quan球各地的體育場館的動態標識和屏幕。在確保更好的圖像質量的細節增強方面出現了挑戰:如分辨率、刷新率、色域、亮度、對比度等。實現下一代性能需要在背板技術和光轉換效率等領域進行創新。搭建市場空間模型簡單地說,顯示技術市場涵蓋了三個基本類別:行業、應用和外觀性能。除了消費電子產品,其他值得關注的領域還有汽車、醫療健康和零售行業。顯示技術在這些以及更多行業領域中,主要應用于移動設備、可穿戴設備、數字標牌、高清電視以及臺式電腦和筆記本電腦的顯示屏(圖1)。圖1. 對于顯示設備制造商而言,這種市場空間模型只是機會的冰山一角。對于制造商和終端用戶而言,外觀性能是創新的關鍵領域。圍繞可彎曲、可折疊、可伸縮或透明顯示的新材料的持續研究正取得巨大的進展。在移動設備、可穿戴設備和互聯網汽車領域的下一代應用備受矚目。勾勒顯示技術的發展路線圖在顯示技術行業中,發展路徑將經過主流的,近期新興的和未來將探索的技術。目前的主流技術是液晶顯示屏(LCD)和有機發光二極管(OLED)技術,且越來越多的應用正從LCD向OLED技術轉變。為了與OLED制造商競爭,許多LCD制造商正在開發如量子點發光二極管(QLED)和迷你發光二極管等新技術。展望未來,顯示設備制造商正積極投資如有源矩陣有機發光二極管(AMOLED)、微型有機發光二極管和下一代量子點技術(例如:量子點彩色光轉換膜)。他們還投資如微型發光二極管和電致發光量子點等下一代技術,這兩項技術都需要更嚴格的設計和生產參數。面臨的挑戰對于主流顯示技術而言,加工工藝控制(例如:測量)和失效分析(FA)是提高良率和質量的關鍵。zui新的顯示屏結構需要對背板和發光單元的關鍵尺寸(橫向和縱向)進行精確控制(圖2)。而這就需要高度jing準的測量。由于顆粒、污染或工藝偏差造成的缺陷會嚴重影響良率和質量,因此在產品生命周期的早期階段,越來越詳細的失效分析是必不可少的。圖2:該示例圖展示了移動設備顯示屏中影響良率和質量的堆疊層。在針對材料工程的研發中,關鍵的研究主題包括用于創新外觀的新背板技術和例如OLED薄膜封裝(TFE)技術等新領域,還有量子點發光和納米級封裝,以及微型發光二極管的量子效率。滿足行業的需求在半導體器件的研發、測量和失效分析方面,賽默飛世爾科技(TFS)提供一套獨特而全面的工作流程,來滿足顯示設備制造商的需求。我們的測量解決方案提供zhuo越的可復現性和高質量的納米級分析能力。對于缺陷的隔離和分析,我們的掃描電子顯微鏡(SEM)、聚焦離子束掃描電鏡(FIB-SEM)和透射電子顯微鏡(TEM)的解決方案可提供自動化、高精度的樣品制備和行業領先的成像技術。
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2025-03-21 13:30:16力敏傳感器參數信息哪些比較關鍵?
力敏傳感器參數 力敏傳感器(Force Sensitive Resistor,FSR)是一種能夠將外部壓力或力變化轉化為電阻變化的傳感器,廣泛應用于各種領域,如觸摸屏、機器人、汽車、醫療設備等。力敏傳感器的參數決定了其性能和適用場景,因此了解這些參數對于選擇合適的力敏傳感器至關重要。本文將詳細分析力敏傳感器的主要參數,并探討這些參數如何影響其實際應用。 力敏傳感器的工作原理主要基于壓力對傳感器表面電阻的影響。具體來說,外部壓力作用于傳感器的感應區域時,傳感器的電阻發生變化,傳感器通過監測電阻的變化來感知施加的壓力。因此,了解力敏傳感器的電阻變化特性、靈敏度、大負載能力等參數,對于選擇合適的產品非常重要。 力敏傳感器的靈敏度是評估其性能的重要指標之一。靈敏度決定了傳感器響應壓力變化的能力,即在不同壓力下電阻變化的幅度。高靈敏度傳感器能夠精確感知微小的壓力變化,適用于需要高精度的場合,例如精密醫療設備和高端消費電子產品。而低靈敏度傳感器則更適合應用于壓力變化較大的環境中,如機器人或工業自動化系統。 工作范圍是另一個重要的參數。力敏傳感器的工作范圍通常表示其能夠感應的壓力變化范圍。傳感器的工作范圍過窄可能導致無法準確測量較大壓力,而過寬的工作范圍則可能導致靈敏度下降。因此,選擇適合的工作范圍非常關鍵。例如,在醫療應用中,傳感器需要能夠在較小的壓力變化下進行精確測量,而在工業應用中,傳感器需要承受較大的壓力。 大負載能力是力敏傳感器的另一個核心參數,它決定了傳感器能夠承受的大壓力。在選擇傳感器時,必須確保其大負載能力超過實際應用中可能出現的壓力,否則可能導致傳感器損壞或測量不準確。通常,大負載能力較大的力敏傳感器適用于需要承受較大力量的環境,如汽車座椅、工業設備的壓力監測等。 除了靈敏度、工作范圍和大負載能力,響應時間和耐久性也是選擇力敏傳感器時需要考慮的重要參數。響應時間決定了傳感器對壓力變化的反應速度,通常要求快速響應的應用(如觸摸屏)對這一參數有較高要求。耐久性則與傳感器的使用壽命密切相關,特別是在長時間持續使用的場合,耐久性好的傳感器能更長時間地保持其性能。 在選擇力敏傳感器時,除了關注上述基本參數外,還需要考慮其工作環境。例如,傳感器的工作溫度范圍、濕度適應性以及抗干擾能力等,這些因素都會影響傳感器在特定環境下的表現。 總結來說,力敏傳感器的性能與其參數密切相關,選擇合適的力敏傳感器需要綜合考慮靈敏度、工作范圍、大負載能力、響應時間、耐久性以及環境適應性等因素。通過對這些關鍵參數的了解,用戶可以根據實際需求選擇適合的力敏傳感器,確保其在應用中的穩定性與高效性。
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2022-09-20 09:16:16光束質量分析儀 - 筱曉光子產品介紹⑦
一、產品介紹BeamOn是光束診斷測量系統,用于實時測量連續或脈沖激光光束,可測量激光光束參數,包括強度分布、光束寬度、形狀、位置、功率。軟件還具有報告功能,用于光束分析設置和給出結果。系統基于USB2.0接口,軟件驅動設備,可以通過高速USB2.0口連接到電腦,在windows 7/8操作系統上運行。CCD輪廓儀超越了相機式光束輪廓儀有限的動態范圍,每次測量都是在不同的衰減或電子快門速度下進行的。專利技術使用戶能夠看到小于激光束最大功率密度1%的特征。二、產品功能特點可測量連續或脈沖光通過USB2.0接口連接到電腦(不需要額外的供電電源)實時顯示光斑尺寸和高斯擬合實時2D/3D光斑繪圖軟件控制電子快門和增益報告功能,光斑分析設置和給出結果技術參數激光類型連續或脈沖光譜響應VIS-NIR 350-1310nm最大幀速25HZ圖像分辨率720 x 576快門速度1/50 to 1/100000 sec, 9 steps增益控制6dB to 60dB, 16 steps歸零在連續歸零模式功能,自動減去背景動態范圍使用濾光片最高1x1011,軟件控制電子快門和增益靈敏度0.5nW/cm2@633nm (VIS-NIR,UV-NIR)1.5uW/cm2@1310nm (VIS-NIR,UV-NIR)5uW/cm2@1550nm (model IR 1550)傳感器有效面積6.47mmX4.83mm飽和1mW/cm2 沒有濾光片(VIS-NIR,UV-NIR)5mW/cm2沒有濾光片(model IR 1550)脈沖激光器工作可以獲取和回放1-100Hz慢脈沖激光,濾除沒有激光脈沖幀頻,可以顯示單發脈沖觸發在脈沖模式下,軟件上設置滑條閾值,顯示有脈沖光的幀顯示單脈沖的最大頻率10KHz操作溫度-10℃-50℃尺寸信息8.6um(H)X8.3um(V)四、實驗測試我們用一臺850nm DFB 激光光源,功率設置在2mw ,激光器發出的光經過準直器后打到光束質量分析儀,看一下它的光束質量2D圖像(3D圖像)五、光斑尺寸測試六、產品應用大尺寸激光光斑分析:輪廓、光斑尺寸、位置、功率激光器和IPL質量控制監控多光束之間中心和距離七、產品尺寸
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2022-11-25 17:09:24光子計數探頭模塊為什么沒有增益調節能力?
歡迎大家來到《濱松光電知識小課堂》產品技術知識分享欄目,本欄目致力于將光電相關的產品技術知識掰開了,揉碎了,一點點與大家進行分享。本期話題“光子計數探頭模塊為什么沒有增益調節能力”。熟悉光電倍增管的客戶都知道,我們可以通過調節倍增級電壓來調節光電倍增管的增益,也可以稱為調節光電倍增管的放大倍數。我們分別以光電倍增管裸管R928和光電倍增管模塊H10721為例,前者可以調節工作電壓來調節放大倍數,后者調節外部的增益電壓來調節光電倍增管模塊的放大倍數。 R928調節電壓和放大倍數之間的關系H10721調節電壓和放大倍數之間的關系但是,很多客戶都會問:常見的光子計數探頭模塊,比如H10682和CH299,他們也屬于光電倍增管模塊,為什么沒有增益調節的功能呢?首先,光子計數探頭模塊不同于常見的光電倍增管模塊,它是在電流型光電倍增管模塊的基礎上增加了光子信號處理電路。該電路能將單個光子激發的脈沖信號,經過放大、鑒別、整形后輸出對應的光子數邏輯脈沖,所以,我們能夠通過輸出的脈沖數來進行光子的計數。當光電倍增管接收的光亮從一個很強的范圍變到單個光子信號時,光電倍增管的輸出會產生一個很明顯的變化,可以參考以下的圖。常規的光電倍增管模塊由于后端沒有信號處理電路,直接輸出就是光電倍增管本身的信號。此時,如果我們對光電倍增管進行增益調節,可以有效地放大信號。光子計數探頭模塊,由于探測的光強特別微弱,基本都是以單個光子的形式出現,光電倍增管的輸出就會如下圖所示,每一個脈沖都代表一個光子信號。此時,如果我們增加對光子計數探頭的增益,可以看到,單個光子激發脈沖的高度會顯著提高。但是,對應的脈沖個數沒有發生變化。也就是說,增加增益,不會對光子個數產生影響。同時,如果我們增加光子計數探頭的增益,在放大光子激發脈沖高度的同時,也會放大噪聲信號。如果放大的噪聲信號超過后面鑒別器的檢測下限,會引起由于引入噪聲計數而導致測量的不準確。所以,光子計數探頭需要一個合適的增益,在放大微弱信號的同時,還能夠做到噪聲和信號的分離,實現真正的光子信號探測輸出。如下圖所示,當我們改變光電倍增管的工作電壓時,信噪比會在一段區間內基本保持不變,這段曲線也稱之為坪特性曲線。在這段范圍內,增益的增加對計數值沒有明顯的增加。所以,一般的光子計數探頭的增益電壓設置在坪區的電壓范圍之內,可以得到一個穩定的計數值。光子計數探頭在出廠前,我們都已經將光子計數探頭的工作電壓調節在一個穩定的工作電壓范圍之內。所以,在收到貨后,大家只需要提供供電電壓,光子計數探頭就可以正常工作了。本期主講工程師介紹:濱松產品技術工程師馬進發,畢業于西安理工大學,目前負責濱松光電倍增管、電子倍增器、MCP等產品的技術支持,主要應用方向為大氣激光雷達、質譜等。擅長機械設計,已經通過國內CAXC計算機輔助認證和全 球CSWP工程師認證。
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2023-01-06 10:44:07看得見才安心,MPPC單光子響應實測波形圖來了
多像素光子計數器 (MPPC),也稱為硅光電倍增器 (SiPM),是一種固態光電倍增管,點擊此處了解MPPC超全參數性能解析來看,影響硅光電倍增管(SiPM/MPPC)性能的參數有哪些。該款產品非常適合單光子計數和其他超低光應用可以廣泛應用于學術研究(生物光子學、粒子物理學、量子計算等)、測量儀器(流式細胞儀,顯微鏡等),PET掃描儀,激光雷達等。本文將通過一款典型的MPPC模塊C13365-3050SA(內置探測器型號為S13360-3050CS)的實測數據為大家演示MPPC的噪聲特性、單光電子響應、時間特性、LED信號響應等輸出波形樣式,幫助大家理解MPPC。測試設備:C13365-3050SA 模塊由 MPPC(S13360-3050CS)、信號放大器電路、高壓電源電路和溫度補償電路組成。受光面為 3 × 3 mm,像素尺寸50 μm,像素數量3600個,信號輸出為模擬信號。測試條件:● 暗箱避光;● 環境溫度25 ℃左右;● 示波器輸出阻抗1 MHz。測試項目(共9項):● 暗計數率;● 按脈沖余輝圖;● 串擾率;● 1 p.e.波形圖;● 1 p.e.與2p.e.波形對比;● 暗脈沖堆疊波形圖;● 上升時間&下降時間;● 大脈沖信號輸出波形;● 寬脈沖信號輸出波形。暗計數率1、正常上電后,探測器會做出什么反應?C13365-3050SA上電后示波器會立即出現響應,信號基線在0 mV左右,單光電子幅值約23 mV,其他情況則可能器件出現異常。2、暗計數如何分布,p.e.指的是什么?暗計數隨機分布,除了有1 p.e.( photon equivalent,等效光電子數),還有2 p.e.和3 p.e.信號。3、上電后,暗計數為什么會上升?模塊上電后,通過溫度傳感器(LM94021)輸出電壓顯示局部溫度上升,進一步由于電源模塊(C11204-01)的溫度補償功能,反向偏壓增加,暗計數率變大,半小時后穩定在580 kHz左右。暗脈沖余輝圖1、C13365-3050SA輸出單光子信號幅值多少?單光子信號幅值約為23 mV。2、為什么感覺觸發后的暗計數比觸發前的密集?暗脈沖觸發后,后脈沖效應會導致脈沖數比觸發前多。3、為什么有不同幅值的信號輸出?由于串擾效應,導致MPPC的暗脈沖除了有1 p.e.信號還有2,3,4 p.e.等信號。4、不同幅值的信號,幅度有什么聯系?2 p.e.信號是1 p.e.信號幅值的兩倍,脈寬相同,其他p.e.信號類推。串擾率1、如何估計光學串擾概率?閾值分別設置為0.5 p.e.和1.5 p.e.時,暗計數率分別為447 kHz/s和24.7 kHz/s;串擾率計算:crosstalk=N1.5 p.e./N0.5p.e. ≈ 5.5%;2、為什么測量的串擾率比S13360-3050的典型值大?實測串擾率比S13360-3050的典型值(3%)偏大,這是因為暗計數的堆積或者后脈沖的影響,日本在測試串擾率時調整了輸出波形,從而消除了堆積的影響。1 p.e.波形圖1、為什么測量的信號幅值只有12mV左右?示波器輸入阻抗有兩種,示波器50 Ω負載(左),示波器1 MΩ負載(右)。推薦使用終端電阻為10 kΩ到1 MΩ。1 p.e.與2p.e.波形對比1、1 p.e.與2p.e.波形有什么區別?1 p.e波形(左),2 p.e波形(右),2 p.e.信號是1 p.e.信號幅值的兩倍。暗脈沖堆疊波形圖1、兩個暗計數信號前后發生的波形效果怎樣?如圖所示,堆疊波形可以是兩個暗計數波形的疊加輸出,此外,一個暗計數并產生一個后脈沖波形效果類似。上升時間&下降時間1、MPPC時間特性怎么樣?MPPC的上升時間可達1-2 ns,受限探測器系統帶寬,該模塊上升時間為8.8 ns @ 1 p.e.;下降時間為51.6 ns @ 1 p.e.。大脈沖信號輸出波形1、探測器對LED大脈沖信號響應如何?如圖所示,通過LED輸出大脈沖信號,脈寬40 ns,脈沖幅值正比于光強。對于大脈沖信號,信噪比極高。寬脈沖信號輸出波形1、探測器對LED寬脈沖信號響應如何?如圖所示,通過LED輸出寬脈沖信號,脈寬4 us。對于寬脈沖信號,多個APD同時并持續發生雪崩,導致信號臺階上去后下不來,直到LED處于熄滅狀態。看得見的輸出波形才安心,本期有關MPPC單光子響應實測波形圖的介紹到此就結束了,如果大家有任何疑問可以在評論區留言,工程師會第 一時間為大家答疑解惑。
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