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光探测器
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共搜索到14篇文章
2014-06-18 Vishay发布全集成距离和环境光传感器
2014 年 6 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部发布通过AEC-Q101认证的,工作温度可达+105℃的新款全集成距离和环境光传感器--- VCNL4020X01。该传感器在小尺寸4.8mm x 2.3mm x 0.8mm矩形无引线(LLP)封装内集成了一个红外发射器、一个探测距离的光电二极管、一个环境探测器、一个信号处理IC和一个16位ADC。这颗三合一传感器具有中断功能,支持I2C总线通信接口,在各种汽车、消费和工业应用中能极大简化窗口和传感器的摆放位置设计。
2013-08-13 Vishay发布12款新型高速表面贴装探测器
Vishay发布12款半灵敏度角为±35°的新型高速表面贴装探测器,通过AEC-Q101认证的光电二极管和光电晶体管匹配Vishay的新款±25°和±28°发射器
2011-07-22 激光斑测量系统的电路设计与实现
为了直接测量远场激光斑,设计开发了一套基于热释电探测器阵列靶的激光光斑测量系统。针对热释电探测器噪声特性,将探测器响应信号通过前置放大、增益放大、峰值保持、A/D采集等电路处理,最后由主控计算机存储光斑信息,并对光斑图像进行分析处理。通过实际的远场激光测试实验,验证了该设计能够有效测量远场激光光斑。
2010-07-23 新款PIN光敏二极管和NPN平面光敏三极管
高速硅PIN光敏二极管和VEMT25x0X01 NPN平面光敏三极管器件采用1.8mm的鸥翼式和倒鸥翼式表面贴装封装,探测器可检测到可见光和近红外辐射,采用2.3mmx2.3mmx2.8mm的紧凑占位。
2010-03-26 采用PC的数字化现代光谱学设计方案
现代光谱学实验普遍需要使用高性能计算机来采集、分析、存储并显示数据。通常,最需要的就是将探测器输出的原始模拟电压信号转换为数字信号的高速数字化仪。市场上基于PC的数字化仪为光谱学提供了低成本、结构紧凑简单、品质一流的完整解决方案。
2010-01-18 LED可见光通信传输纪录被改写
德国西门子公司15日发表公报说,该公司和海因里希·赫茨研究所的科学家通过特殊方式使发光二极管(LED)高频闪烁,附近的光电探测器将接收到这种信号转换为电脉冲,其信息传输速度达到每秒500兆。
2009-06-26 FPGA在激光测速靶中的应用
介绍了一种以FPGA为核心的数据采集系统,当子弹穿过幕靶时,光电探测器获得弹丸过靶信号,FPGA控制A/D转换器进行信号采集并存储,以供后续分析和处理。
2009-02-01 硅基雪崩探测器加速未来计算和通信
数据的超速传输对未来的多核计算机至关重要,光学传输将替代传统铜线的方式实现更高速的互联方式。目前的光子器件大部分采用稀有材料制造,成本高昂而且封装工艺复杂。硅电子学(Silicon Photonics)则利用硅技术实现光信息发送和接收,能够以更低的成本提供更高速的主流计算能力。
2008-04-14 (多图) 红外热成像诊断技术在建筑搂宇的多种应用
红外热像仪是机电为一体的高科技产品,其技术已成为全世界普遍关注的热门产业技术,由于作为红外热像仪关键性技术的红外探测器及技术取得长足进展,特别是非制冷红外焦平面阵列技术取得突破,实现了非制冷红外焦平面阵列热像仪成为小型化低成本应用的主流。
2007-12-14 跨导倒数同步放大使背景照明无效
在光谱学中,探测器光柱的正确亮度测量是描述材料的基础。光学传感器有重要应用,跨越的领域从消费电子,例如环境光测量和照相机曝光控制,到科学仪器,例如吸收谱,IR(红外线)温度探测和双色测高温。例如,在光谱学中,探测器光柱的正确亮度测量是材料和设备描述的基础。必须消除任何直流或低频背景光引起的影响。为增加SNR(信噪比),可以使用窄带、相敏或锁存探测技术来断路或其他已调制探测器光源。
2007-07-27 (多图) 基于MAX5026的单光子探测器直流偏压源设计
单光子探测是一种检测极微弱光的方法,在近红外波段,雪崩光电二极管(APD)是探测极微弱的主要器件之一。APD是一种能实现光电转换且具有内部增益的高灵敏度光电探测器,其工作电压不高,噪声相对较小,非常适合极微弱光信号(如单个光子信号)的探测。
2007-02-02 Avago推出新高性能红外线发射器和检波器以及反射型近接式传感器产品
Avago的新系列红外线发射器和检波器可以应用在如烟雾探测器、相机红外线聚以及遥控器等设备上,Avago的新集成式反射型近接式传感器系列则相当适合应用在需要高速切换进行目标检测或近接动作感测,例如包装与组装设备、饮料分装机、影印机和打印机等应用场合。
2006-06-01 (多图) 新方法改进了激光二极管的检测
 电信用高功率激光二极管的检测存在一些误差源。这些误差源包括耦合高电流脉冲、探测器耦合、探测器本身的慢速响应和误差。处理好这些问题,就可以缩短测试时间、提高测试的准确性,降低不合格率。 LIV曲线
2003-11-17 Optonics宣布与德克萨斯大学建立技术伙伴关系
科利登系统有限公司的子公司Optonics 日前宣布与位于奥斯汀的德克萨斯大学(UT-Austin)微电子研究中心建立技术合作伙伴关系。Optonics在基于光子发射的诊断技术方面处于领先地位。作为合作协议的一部分,Optonics将向UT-Austin捐赠半导体设备用于教学,研究和培训。双方的合作将专注于用于半导体集成电路的光子计数探测器技术的进一步研发。
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