据国外媒体报道,德国Forschungszentrum Jülich公司开发了一种新的探测器(传感器),可以使近红外(NIR,750-1400 nm)和SWIR(短波红外,1400-2500 nm)范围内的红外辐射可见,从而增强相机芯片、自动驾驶汽车和智能手机的性能。然而,传统的光电二极管和可见光提供有限的可见度和细节识别性能,因此不可能做到这一点。

(来源:www.laserfocusworld.com)
根据这项研究,这项技术是一种双端双频探测器,“在两个不同的红外波段提供有偏可切换的光谱响应。具体而言,通过在NIR波段和SWIR波段之间“反转偏置极性”,可以切换器件的光学响应。
参与研究的科学家丹·布卡(Dan Buca)指出,“完全由硅制成的传统相机芯片只能在非常有限的范围内对SWIR成像。”然而,如果使用难以与硅制成的标准电路和计算机芯片结合的材料,这将“使其在芯片中的集成非常复杂和昂贵。”
研究人员将一层薄硅层与包含Ge(锗)和GeSn(锗锡)的兼容半导体材料层相结合,以生成单个像素,每个像素都可以在不同的红外范围内捕捉相同的图像。
布卡说,“目前还没有性价比高的传感器可以覆盖这些光谱范围,我们的探测器填补了这一空白。元素和合金的智能组合与硅的兼容性很好,这使我们能够使用标准工业工具的简单制造工艺。因此,我们现在可以制造非常便宜的相机芯片,可以集成到任何智能手机中。”
目前,物联网和AI相关应用的关注度越来越高,成像领域对高光谱灵敏度的需求越来越大,推动了新型探测器的发展。该研究指出,近红外和SWIR范围“提供了在可见光范围(380-750纳米)工作的相机无法捕捉的丰富信息,这对自动驾驶、安全、医疗和环境监测应用非常重要。”据国外媒体报道,德国Forschungszentrum Jülich公司开发了一种新的探测器(传感器),可以使近红外(NIR,750-1400 nm)和SWIR(短波红外,1400-2500 nm)范围内的红外辐射可见,从而增强相机芯片、自动驾驶汽车和智能手机的性能。然而,传统的光电二极管和可见光提供有限的可见度和细节识别性能,因此不可能做到这一点。

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根据这项研究,这项技术是一种双端双频探测器,“在两个不同的红外波段提供有偏可切换的光谱响应。具体而言,通过在NIR波段和SWIR波段之间“反转偏置极性”,可以切换器件的光学响应。
参与研究的科学家丹·布卡(Dan Buca)指出,“完全由硅制成的传统相机芯片只能在非常有限的范围内对SWIR成像。”然而,如果使用难以与硅制成的标准电路和计算机芯片结合的材料,这将“使其在芯片中的集成非常复杂和昂贵。”
研究人员将一层薄硅层与包含Ge(锗)和GeSn(锗锡)的兼容半导体材料层相结合,以生成单个像素,每个像素都可以在不同的红外范围内捕捉相同的图像。
布卡说,“目前还没有性价比高的传感器可以覆盖这些光谱范围,我们的探测器填补了这一空白。元素和合金的智能组合与硅的兼容性很好,这使我们能够使用标准工业工具的简单制造工艺。因此,我们现在可以制造非常便宜的相机芯片,可以集成到任何智能手机中。”
目前,物联网和AI相关应用的关注度越来越高,成像领域对高光谱灵敏度的需求越来越大,推动了新型探测器的发展。该研究指出,近红外和SWIR范围“提供了在可见光范围(380-750纳米)工作的相机无法捕捉的丰富信息,这对自动驾驶、安全、医疗和环境监测应用非常重要。”
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