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机构地区:[1]中国电子科技集团公司第二十七研究所,河南郑州450005 [2]哈尔滨工业大学电子与信息工程学院,黑龙江哈尔滨150006
出 处:《激光与红外》2011年第10期1061-1066,共6页Laser & Infrared
摘 要:红外谱段的天文观测,对知悉太阳构成、探索隐藏宇宙、获取丰富的谱特征以及追溯宇宙早期生命等天文问题的研究具有非常重要的意义[1]。但对于覆盖1μm~x mm非常宽泛谱段的探测,需要运用不同类型的红外探测阵列技术。目前,满足1μm至毫米波段探测要求的多种红外探测阵列的制作技术均已臻于成熟,包括:响应谱段1~5μm的混合式结构的InSb和HgCdTe光伏阵列;响应谱段为5~28μm的Si∶As杂质能带电导器件;响应远红外谱段的光导器件;响应亚毫米波及毫米波段的测辐射热计或者超导器件。20世纪80年代,人类第一次将红外焦平面阵列应用于天文探测以来,红外谱段的天文探测能力平均每7个月就增强1倍。本文通过阐述了国际上用于天文观测探测器阵列技术,探讨了其中的基本原则。希望能够提供更多的信息供研究人员参考。Observations at infrared,submillimeter wavelengths will be essential for addressing many of the key questions in astrophysics.Because of the very wide wavelength coverage,a variety of detector types will be required to satisfy these needs.They include direct hybrid arrays of InSb and HgCdTe photodiodes from 1 to 5μm,and of Si∶As Impurity Band Conduction detectors from 5 to 28μm;a number of approaches to photoconductive detector arrays in the far infrared;and bolometer arrays or superconducting devices in the far infrared through mm-wave spectral range.The underlying principles behind these approaches and the application of these principles are discussed.
分 类 号:TN219[电子电信—物理电子学]
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