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1.06μm激光对PC型HgCdTe探测器的破坏阈值研究 被引量:15
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作者 许晓军 曾交龙 +2 位作者 陆启生 舒柏宏 刘泽金 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第4期552-556,共5页
通过用1.06μm连续波YAG激光对PC型HgCdTe探测器的辐照实验研究,给出了激光对单元和多元PC型HgCdTe探测器的不同部位辐照的破坏阈值。对工作电流对破坏阈值的影响进行了一定的分析。对测量结果进行了讨论。
关键词 连续波 YAG激光 破坏阈值 红外探测器 汞镉碲
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PC型HgCdTe探测器的记忆效应 被引量:14
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作者 陆启生 蒋志平 +1 位作者 刘泽金 舒柏宏 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1998年第4期317-320,共4页
通过测量PC型HgCdTe探测器的动态响应,发现在工作温度(77K)下,激光辐照后,探测器的电导率产生改变(记忆),电阻变化率提高,这种现象在工作温度下能长期保持.当升温(至室温)后,记忆功能消失.本文对这种现象进行... 通过测量PC型HgCdTe探测器的动态响应,发现在工作温度(77K)下,激光辐照后,探测器的电导率产生改变(记忆),电阻变化率提高,这种现象在工作温度下能长期保持.当升温(至室温)后,记忆功能消失.本文对这种现象进行了多方面的实验研究和机理的分析. 展开更多
关键词 记忆效应 动态响应 汞镉碲探测器 红外探测
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3.8μm激光破坏三元PC型HgCdTe探测器系统的实验研究 被引量:2
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作者 王睿 程湘爱 陆启生 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第1期31-34,共4页
 对3.8μm激光破坏三元PC型HgCdTe探测器系统的实验结果进行定性分析。实验结果表明:当辐照在探测器系统上的激光功率密度达411W/cm2时,系统内各部件(Ge窗口、滤光片及探测器)已严重损坏,探测器系统永久失效。分析认为:实验中引起探测...  对3.8μm激光破坏三元PC型HgCdTe探测器系统的实验结果进行定性分析。实验结果表明:当辐照在探测器系统上的激光功率密度达411W/cm2时,系统内各部件(Ge窗口、滤光片及探测器)已严重损坏,探测器系统永久失效。分析认为:实验中引起探测器系统破坏的主要原因是温度升高引起的烧蚀热。 展开更多
关键词 3.8μm激光 三元pchgcdte探测器 激光损伤
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PC型HgCdTe光电探测器在双波段组合激光辐照下的温升计算 被引量:4
4
作者 李莉 陆启生 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期912-916,共5页
把传统漂移扩散模型和热传导方程相结合,模型中波段内正常探测信号激光作为背景光,波段外激光作为干扰和毁伤用激光,考虑波段内激光的本征载流子带间跃迁吸收和波段外激光的自由载流子带内跃迁吸收的光吸收机制,以及器件温升与载流子寿... 把传统漂移扩散模型和热传导方程相结合,模型中波段内正常探测信号激光作为背景光,波段外激光作为干扰和毁伤用激光,考虑波段内激光的本征载流子带间跃迁吸收和波段外激光的自由载流子带内跃迁吸收的光吸收机制,以及器件温升与载流子寿命、浓度、迁移率和光吸收系数等材料参数之间的相互影响,数值计算了PC型HgCdTe光电探测器在双波段组合激光辐照下的温度响应过程,得到了不同功率密度的波段内和波段外激光组合辐照对探测器温升的影响,以及使探测器达到破坏阈值温度的波段外激光辐照时间。结果证实了波段内背景激光辐照是增大波段外激光吸收系数,从而降低波段外激光破坏阈值的有效途径;较低功率密度的波段内背景激光辐照可极大缩短波段外激光的破坏时间,波段外激光毁伤存在最高效率点。 展开更多
关键词 光电探测器 激光辐照 波段内激光 波段外激光 温升效应
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PC型HgCdTe探测器的反常效应
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作者 王睿 司磊 +1 位作者 刘泽金 陆启生 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2005年第8期590-592,共3页
在中波和长波PC型HgCdTe红外探测器中发现了与正常光响应规律完全不同的反常效应。文中通过对该效应大量的实验研究,确定了反常效应产生的条件和反常效应的特点。最后,对反常效应产生的机制进行了探讨。此效应的发现为物质结构更深层次... 在中波和长波PC型HgCdTe红外探测器中发现了与正常光响应规律完全不同的反常效应。文中通过对该效应大量的实验研究,确定了反常效应产生的条件和反常效应的特点。最后,对反常效应产生的机制进行了探讨。此效应的发现为物质结构更深层次的认识以及激光与物质相互作用新机制的探究和应用提供了新的线索和实验支持。 展开更多
关键词 激光 pc hgcdte 红外探测器 反常效应
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10.6μm CO_2激光对HgCdTe探测器破坏阈值的实验研究 被引量:17
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作者 张红 薛建国 +2 位作者 成斌 王非 王冰 《光电工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第5期41-43,56,共4页
用10.6μm脉冲CO2激光辐照PC型HgCdTe光电探测器进行破坏阈值实验研究,通过改变激光辐照到探测器上的能量密度直至探测器损伤、破坏,得出了HgCdTe探测器的破坏阈值;利用一维半无限大模型计算了激光损伤探测器的破坏阈值,并与实验值进行... 用10.6μm脉冲CO2激光辐照PC型HgCdTe光电探测器进行破坏阈值实验研究,通过改变激光辐照到探测器上的能量密度直至探测器损伤、破坏,得出了HgCdTe探测器的破坏阈值;利用一维半无限大模型计算了激光损伤探测器的破坏阈值,并与实验值进行了比较。分析表明,实验误差不仅来自于探测器不同的材料性质,而且与光斑的大小,探测器的制作工艺等多种因素有关;分析了不同脉宽的激光脉冲对破坏阈值的影响,得出了合理的破坏阈值。 展开更多
关键词 脉冲CO2激光 损伤阈值 pchgcdte探测器 光电探测器
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激光辐照对长波HgCdTe光导探测器电学参数的影响 被引量:6
7
作者 朱克学 张赟 +2 位作者 李向阳 龚海梅 方家熊 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2002年第1期55-59,共5页
对长波HgCdTe光导探测器进行了低于其永久损伤阈值的变功率激光辐照 ,测量辐照前后器件的电阻 温度特性 ,用电阻 温度特性研究材料参数的方法对实验结果进行拟合 ,结果表明辐照后HgCdTe探测器件的组分变大 ,并由此计算得到探测器性能... 对长波HgCdTe光导探测器进行了低于其永久损伤阈值的变功率激光辐照 ,测量辐照前后器件的电阻 温度特性 ,用电阻 温度特性研究材料参数的方法对实验结果进行拟合 ,结果表明辐照后HgCdTe探测器件的组分变大 ,并由此计算得到探测器性能突变后 ,器件的电子迁移率与电子浓度均有一定程度减小。 展开更多
关键词 长波hgcdte光导探测器 激光辐照 电学参数
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光导HgCdTe探测器电阻和性能的关系 被引量:2
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作者 姚英 梁宏林 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1996年第3期195-198,共4页
为描述光导HgCdTe探测器低温与室温不同的导电机构,本文定义了一个易于测量的参数γ——液氮温度与室温电阻之比.实验结果表明:多数情况下。
关键词 hgcdte 光导探测器 器件电阻 红外探测
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CO_2激光辐照HgCdTe探测器的实验研究 被引量:1
9
作者 谢云 《光机电信息》 2010年第12期157-161,共5页
采用CO2激光分别对PC型和PV型HgCdTe探测器进行干扰实验,得到了不同入射激光功率密度下的响应波形,给出了两种探测器的热效应干扰阈值和饱和阈值,并对实验结果进行了分析。
关键词 CO2激光 hgcdte探测器 pc PV 阈值
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航空遥感用碲镉汞光导探测器的研究 被引量:1
10
作者 徐国森 朱龙源 +1 位作者 靳秀芳 唐军 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1992年第3期257-260,共4页
介绍几种航空遥感用碲镉汞光导红外探测器的基本设计原理、结构及性能.
关键词 碲镉汞 光导探测器 航空 遥感
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结构和工艺对碲镉汞光导探测器响应率的影响
11
作者 袁继俊 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 1991年第3期27-30,共4页
分析了探测器表面复合和扫出效应对光激发非平衡栽流子寿命和响应率的影响。并进行了实例数字计算,提出了表面和扫出的影响是目前8~14μm碲镉汞光导探测器在工艺和结构上必须予以重视的问题。
关键词 光导探测器 碲镉汞 工艺 响应率
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光导型HgCdTe光电探测器对双波段组合激光辐照动态响应的数值模拟 被引量:10
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作者 李莉 陆启生 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第10期1952-1958,共7页
采用数值方法,考虑波段内激光的本征载流子带间跃迁吸收和波段外激光的自由载流子带内跃迁吸收的光吸收机制,以及器件温升对载流子寿命、浓度、迁移率和光吸收系数等材料参数的影响,通过求解粒子数平衡方程和热传导方程的联立方程组,研... 采用数值方法,考虑波段内激光的本征载流子带间跃迁吸收和波段外激光的自由载流子带内跃迁吸收的光吸收机制,以及器件温升对载流子寿命、浓度、迁移率和光吸收系数等材料参数的影响,通过求解粒子数平衡方程和热传导方程的联立方程组,研究了PC型HgCdTe光电探测器在波段内和波段外双光束组合激光辐照下的动态响应过程。计算结果证实了探测器对波段内和波段外激光的电压响应方向相反;结果显示探测器对波段外激光的反向电压响应随波段外激光功率升高迅速增大,线性区间的波段内背景光辐照使波段外光响应迅速增大,随波段内激光使探测器趋于饱和,波段外光响应逐渐减小。 展开更多
关键词 光导型hgcdte光电探测器 激光辐照效应 波段内激光 波段外激光
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