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紅外與太赫茲探測(cè)器(原書第3版)

包郵 紅外與太赫茲探測(cè)器(原書第3版)

出版社:科學(xué)出版社出版時(shí)間:2023-01-01
開本: 其他 頁數(shù): 912
中 圖 價(jià):¥225.0(7.5折) 定價(jià)  ¥300.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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紅外與太赫茲探測(cè)器(原書第3版) 版權(quán)信息

  • ISBN:9787030739308
  • 條形碼:9787030739308 ; 978-7-03-073930-8
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù):暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

紅外與太赫茲探測(cè)器(原書第3版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書系統(tǒng)介紹了紅外與太赫茲探測(cè)器件中的電子信息理論、物理內(nèi)涵、光學(xué)知識(shí),以及器件制備與應(yīng)用中所涉及的材料、結(jié)構(gòu)和制冷系統(tǒng)等多方面的內(nèi)容,對(duì)紅外與太赫茲器件制備、應(yīng)用研發(fā)以及實(shí)際工程使用人員具有很高的參考價(jià)值。全書分為5個(gè)部分,包括紅外與太赫茲探測(cè)基礎(chǔ)、紅外熱探測(cè)器、紅外光子探測(cè)器、紅外焦平面陣列以及太赫茲探測(cè)器與焦平面陣列。其中紅外熱探測(cè)器部分單列了氣動(dòng)探測(cè)器一章,紅外光子探測(cè)器部分分列了多種近十年開始進(jìn)入成熟期的器件類型,太赫茲探測(cè)器從原來的一章擴(kuò)充為一個(gè)部分,并對(duì)近期的一些進(jìn)展做了詳細(xì)的介紹。

紅外與太赫茲探測(cè)器(原書第3版) 目錄

目錄
**部分 紅外與太赫茲探測(cè)基礎(chǔ)
第1章 輻射度量學(xué) 3
1.1 輻射度量學(xué)與光度學(xué)中的量和單位 4
1.2 輻照度學(xué)中量的定義 6
1.3 輻射亮度 8
1.4 黑體輻射 10
1.5 發(fā)射率 13
1.6 紅外光學(xué) 15
第2章 紅外系統(tǒng)基礎(chǔ) 19
2.1 紅外探測(cè)器市場(chǎng) 19
2.2 夜視系統(tǒng)的概念 21
2.3 熱成像 25
2.4 制冷器技術(shù) 32
2.5 大氣傳輸與紅外波段 42
2.6 場(chǎng)景輻射與對(duì)比度 43
第3章 紅外探測(cè)器的性能 45
3.1 現(xiàn)代紅外探測(cè)技術(shù)的發(fā)展歷史 47
3.2 紅外探測(cè)器的分類 50
3.3 探測(cè)器工作溫度 54
3.4 探測(cè)器的品質(zhì)因子 56
3.5 探測(cè)率基本極限 58
第4章 紅外探測(cè)器的基本性能限制 64
4.1 熱探測(cè)器 64
4.2 光子探測(cè)器 72
4.3 光子和熱探測(cè)器的基本限制比較 79
4.4 光子探測(cè)器的理論模型 83
第5章 紅外輻射與探測(cè)器的耦合 87
5.1 標(biāo)準(zhǔn)耦合 87
5.2 等離激元耦合 89
5.3 陷光探測(cè)器 98
第6章 外差探測(cè) 103
6.1 外差探測(cè)理論 105
6.2 紅外外差探測(cè)技術(shù) 108
第二部分 紅外熱探測(cè)器
第7章 熱電堆 117
7.1 熱電堆的基本原理與操作 117
7.2 品質(zhì)因子 121
7.3 熱電材料 123
7.4 微機(jī)械加工熱電堆 126
第8章 測(cè)輻射熱計(jì) 132
8.1 測(cè)輻射熱計(jì)的基本工作原理 132
8.2 測(cè)輻射熱計(jì)的類型 135
8.3 微加工室溫測(cè)輻射熱計(jì) 139
8.4 超導(dǎo)測(cè)輻射熱計(jì) 147
8.5 高溫超導(dǎo)測(cè)輻射熱計(jì) 152
8.6 熱電子測(cè)輻射熱計(jì) 156
第9章 熱釋電探測(cè)器 161
9.1 熱釋電探測(cè)器的基本原理和操作 161
9.2 熱釋電材料的選擇 167
9.3 探測(cè)器設(shè)計(jì) 176
9.4 熱釋電的視像管 178
第10章 氣動(dòng)探測(cè)器 179
10.1 高萊管 179
10.2 微機(jī)械高萊管型傳感器 181
第11章 新型熱探測(cè)器 183
11.1 新型非制冷探測(cè)器 183
11.2 熱傳感器的比較 196
第三部分 紅外光子探測(cè)器
第12章 光子探測(cè)器的原理 201
12.1 光電導(dǎo)探測(cè)器 201
12.2 pn結(jié)光電二極管 222
12.3 pin光電二極管 239
12.4 雪崩光電二極管 242
12.5 肖特基勢(shì)壘光電二極管 247
12.6 金屬半導(dǎo)體金屬光電二極管 252
12.7 MIS光電二極管 254
12.8 非平衡光電二極管 258
12.9 勢(shì)壘型光電二極管 259
12.10 光電磁、磁聚及丹倍探測(cè)器 264
12.11 光子牽引探測(cè)器 270
第13章 本征硅和鍺探測(cè)器 274
13.1 硅光電二極管 275
13.2 鍺光電二極管 284
13.3 SiGe光電二極管 288
第14章 非本征硅和鍺探測(cè)器 292
14.1 非本征光電導(dǎo) 292
14.2 非本征光電導(dǎo)技術(shù) 293
14.3 非本征光電導(dǎo)工作特性 295
14.4 非本征光電導(dǎo)的性能 296
14.5 阻擋雜質(zhì)帶器件 301
14.6 固態(tài)光電倍增管 306
第15章 光電發(fā)射探測(cè)器 308
15.1 內(nèi)光電發(fā)射過程 308
15.2 肖特基勢(shì)壘探測(cè)器截止波長(zhǎng)的控制 315
15.3 肖特基勢(shì)壘探測(cè)器的結(jié)構(gòu)優(yōu)化與制備 316
15.4 新型內(nèi)光電發(fā)射探測(cè)器 317
第16章 Ⅲ-Ⅴ族探測(cè)器 321
16.1 Ⅲ-Ⅴ族窄禁帶半導(dǎo)體的物理特性 321
16.2 銦鎵砷光電二極管 331
16.3 二元Ⅲ-Ⅴ族光探測(cè)器 339
16.4 InAsSb光電探測(cè)器 357
16.5 GaSb基三元、四元合金光電二極管 365
16.6 新型銻基Ⅲ-Ⅴ族窄禁帶光電探測(cè)器 368
第17章 碲鎘汞探測(cè)器 371
17.1 碲鎘汞探測(cè)器的歷史 372
17.2 碲鎘汞:技術(shù)和特性 374
17.3 碲鎘汞的基本特性 383
17.4 俄歇過程主導(dǎo)的光探測(cè)器性能 397
17.5 光電導(dǎo)型探測(cè)器 400
17.6 光伏型探測(cè)器 414
17.7 勢(shì)壘型光電二極管 454
17.8 其他Hg基探測(cè)器 457
第18章 Ⅳ-Ⅵ族探測(cè)器 463
18.1 材料制備與特性 464
18.2 多晶光電導(dǎo)探測(cè)器 476
18.3 pn結(jié)型光電二極管 481
18.4 肖特基勢(shì)壘型光電二極管 489
18.5 非傳統(tǒng)的薄膜光電二極管 496
18.6 可調(diào)諧振腔增強(qiáng)探測(cè)器 498
18.7 鉛鹽與HgCdTe器件的比較 500
第19章 量子阱紅外光電探測(cè)器 503
19.1 低維固體:背景 503
19.2 多量子阱和超晶格 508
19.3 光導(dǎo)型量子阱紅外光電探測(cè)器 516
19.4 光伏型量子阱紅外光電探測(cè)器 531
19.5 超晶格微帶QWIP 533
19.6 光耦合 534
19.7 相關(guān)器件 537
第20章 超晶格探測(cè)器 547
20.1 HgTe/HgCdTe超晶格 548
20.2 Ⅱ類超晶格 554
20.3 InAs/GaSb超晶格光電二極管 564
20.4 InAs/InAsSb超晶格光電二極管 573
20.5 器件鈍化 575
20.6 Ⅱ類超晶格光電探測(cè)器中的噪聲機(jī)制 578
第21章 量子點(diǎn)紅外光電探測(cè)器 581
21.1 QDIP制備和工作原理 581
21.2 QDIP的預(yù)期優(yōu)勢(shì) 584
21.3 QDIP模型 585
21.4 QDIP的性能 590
21.5 膠體QDIP593
第22章 紅外勢(shì)壘型光電探測(cè)器 596
22.1 短波紅外勢(shì)壘型探測(cè)器 596
22.2 銦砷銻勢(shì)壘型探測(cè)器 597
22.3 銦砷/鎵銻Ⅱ類勢(shì)壘型探測(cè)器 600
22.4 勢(shì)壘型探測(cè)器與HgCdTe 光電二極管的比較 606
第23章 級(jí)聯(lián)紅外光電探測(cè)器 616
23.1 多級(jí)紅外探測(cè)器 616
23.2 Ⅱ類超晶格帶間級(jí)聯(lián)紅外探測(cè)器 617
23.3 與碲鎘汞HOT光電探測(cè)器的性能比較 625
第四部分 紅外焦平面陣列
第24章 焦平面陣列結(jié)構(gòu)概述 629
24.1 焦平面陣列概述 630
24.2 單片式陣列 633
24.3 混成式陣列 639
24.4 讀出集成電路 643
24.5 焦平面陣列的性能 646
24.6 小像元焦平面陣列的發(fā)展 655
24.7 自適應(yīng)焦平面陣列 665
第25章 熱探測(cè)焦平面陣列 668
25.1 熱電堆焦平面陣列 669
25.2 測(cè)輻射熱計(jì)焦平面陣列 673
25.3 熱釋電焦平面陣列 689
25.4 封裝 697
25.5 新型非制冷焦平面陣列 699
第26章 光子探測(cè)焦平面陣列 703
26.1 本征硅陣列 707
26.2 非本征硅和鍺陣列 716
26.3 光發(fā)射陣列 722
26.4 Ⅲ-Ⅴ族焦平面陣列 729
26.5 碲鎘汞焦平面陣列 739
26.6 鉛鹽陣列 751
26.7 量子阱紅外光電探測(cè)器陣列 756
26.8 勢(shì)壘型探測(cè)器和Ⅱ類超晶格焦平面陣列 762
26.9 碲鎘汞與Ⅲ -Ⅴ族———未來展望 768
第27章 第三代紅外探測(cè)器 775
27.1 對(duì)第三代探測(cè)器的需求 777
27.2 碲鎘汞多色探測(cè)器 780
27.3 多波段量子阱紅外光電導(dǎo) 790
27.4 多波段Ⅱ類銦砷/鎵銻探測(cè)器 799
27.5 多波段量子點(diǎn)紅外光電探測(cè)器 804
第五部分 太赫茲探測(cè)器與焦平面陣列
第28章 太赫茲探測(cè)器與焦平面陣列 809
28.1 概述 809
28.2 太赫茲輻射特性概述 812
28.3 太赫茲探測(cè)器的發(fā)展路徑 815
28.4 太赫茲直接探測(cè)和外差探測(cè)技術(shù) 821
28.5 光導(dǎo)型器件中太赫茲波的產(chǎn)生與探測(cè) 826
28.6 室溫太赫茲探測(cè)器 828
28.7 非本征探測(cè)器 852
28.8 破裂對(duì)光子探測(cè)器 853
28.9 微波動(dòng)態(tài)電感探測(cè)器 857
28.10 半導(dǎo)體測(cè)輻射熱計(jì) 860
28.11 超導(dǎo)測(cè)輻射熱計(jì) 865
28.12 轉(zhuǎn)變邊沿傳感測(cè)輻射熱計(jì) 871
28.13 新型太赫茲探測(cè)器 876
后記 895
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紅外與太赫茲探測(cè)器(原書第3版) 節(jié)選

**部分 紅外與太赫茲探測(cè)基礎(chǔ) 第1章 輻射度量學(xué) 本章將討論在書中會(huì)使用的一些概念。輻射度量計(jì)算是探測(cè)器性能及信號(hào)/噪聲水平評(píng)價(jià)時(shí)必須用到的工具。輻射度量學(xué)(mdiometry)這個(gè)詞不只是描述了電磁輻射能量的感知與測(cè)量,也可普遍用于從一個(gè)物體或表面到其他物體或表面通過輻射方式傳遞能量的預(yù)測(cè)與計(jì)算。輻射度量學(xué)的概念類似于光度學(xué)(photometric),光度學(xué)是采用人眼視覺作為探測(cè)器來對(duì)電磁輻射進(jìn)行計(jì)量的,同時(shí),這些概念又與光子(photon)的傳輸聯(lián)系在一起,這些定義都是為了便于討論這三者。 紅外光譜區(qū)的波長(zhǎng)在電磁波譜中長(zhǎng)于可見光,短于毫米波,如圖1.1所示。這樣的分類起始于在不同波段所采用的不同的波源與探測(cè)技術(shù)。在紅外光譜區(qū)內(nèi)又可以根據(jù)通常適用的探測(cè)器的譜帶限制劃分為多個(gè)光譜區(qū),如表1.1所示。1pm波長(zhǎng)來自于常用的硅(Si)探測(cè)器的探測(cè)波長(zhǎng)上限。3μm波長(zhǎng)是硫化鉛(PbS)和銦鎵砷(InGaAs)的探測(cè)波長(zhǎng)上限;6μm是銻化銦(nSb)、砸化鉛(PbSe)、硅化鉑(PtSi)及應(yīng)用于3~5μm大氣窗口的碲鎘汞(HgCdTe)探測(cè)器的探測(cè)波長(zhǎng)上限;15μm是應(yīng)用于8~14μm大氣窗口的碲鎘汞(HgCdTe)探測(cè)器的探測(cè)波長(zhǎng)上限。 紅外探測(cè)器件的設(shè)計(jì)需要通過輻射度量學(xué)來深人理解目標(biāo)所發(fā)射出的輻射,以及傳輸?shù)教綔y(cè)器的輻射功率。對(duì)于紅外系統(tǒng)整體所能實(shí)現(xiàn)的信噪比,這是一個(gè)至關(guān)重要的問題。 本章的討論根據(jù)一些假設(shè)和近似做了簡(jiǎn)化。我們僅考慮非相干光源的輻射,忽略干涉效應(yīng)。同時(shí),我們做出類似于近軸光學(xué)中的小角度假設(shè),在該假設(shè)下,一個(gè)角度的正弦值在數(shù)值上可以近似等于這個(gè)角度的弧度值。 本章還提供了一些輻射度量學(xué)的指導(dǎo),詳細(xì)信息可以參考文獻(xiàn)。 1-1輻射度量學(xué)與光度學(xué)中的量和單位 輻射度量學(xué)是光物理學(xué)的一個(gè)分支,主要涉及的是頻率為3x1013~3x1016Hz內(nèi)的電磁波的測(cè)量,對(duì)應(yīng)到波長(zhǎng),則覆蓋了10nm~10的范圍,包括了通常被稱為紫外光、可見光及紅外光的區(qū)間。輻射度量學(xué)所研究的是光的實(shí)際能量,而不是人類視覺系統(tǒng)所能感知的量。典型的輻射度量學(xué)單位包括輻射通量單位瓦特(W)、輻射強(qiáng)度單位瓦特/立體角(W/Sr)、輻射照度單位瓦特/米2(W/m2)和輻射亮度單位瓦特/(米2 立體角)[W/(m2 Sr)]。 光源的強(qiáng)度*早是通過觀察光源的亮度來獲得的。隨著科技的發(fā)展,人們認(rèn)識(shí)到人眼所能感受到的亮度,不僅和光的實(shí)際能量相關(guān),也與波長(zhǎng)和顏色相關(guān)。從明亮的陽光到僅包含幾個(gè)光子的閃爍,人眼可以感受到的光強(qiáng)跨越了11個(gè)數(shù)量級(jí)。 人眼視網(wǎng)膜包含兩種類型的受體,稱為視錐細(xì)胞和視桿細(xì)胞,它們可以產(chǎn)生神經(jīng)沖動(dòng),并傳遞給后續(xù)的人類視覺系統(tǒng)進(jìn)行處理。視錐細(xì)胞分布在整個(gè)視網(wǎng)膜上,在我們的視覺中心(稱為中心凹的區(qū)域)更密集,有助于人眼在視野中心實(shí)現(xiàn)高視覺敏銳度。視錐細(xì)胞負(fù)責(zé)我們的色彩感覺,視桿細(xì)胞分布在除了中心凹的整個(gè)視網(wǎng)膜上,負(fù)責(zé)夜間弱光下的黑白視覺。 相較于紅藍(lán)光,眼睛對(duì)黃綠光更為敏感。為了考慮這樣的差異,對(duì)應(yīng)于輻射度量學(xué)中的物理量,可以引人一系列新的量來描述可見光,根據(jù)人眼響應(yīng)進(jìn)行加權(quán),將相應(yīng)的數(shù)值乘以光譜響應(yīng)函數(shù)八A),該函數(shù)也稱為明視覺下的光譜照度系數(shù)。該函數(shù)定義在360~830nm的波長(zhǎng)范圍內(nèi),并將峰值處(555nm)的值定為1,進(jìn)行歸一化(圖1.2)。7(A)反映了人眼對(duì)各種波長(zhǎng)光的適當(dāng)反應(yīng)。這個(gè)函數(shù)*早由國(guó)際照明委員會(huì)(CommissionInternationaleder?clairage,CIE)于1924年設(shè)定[],是不同年齡人群的平均反應(yīng)。應(yīng)該注意的是,F(xiàn)(A)函數(shù)的定義基于感知相加性的假設(shè),以及在較高照度下2°視場(chǎng)角的測(cè)試條件,此時(shí),視錐細(xì)胞起到主導(dǎo)作用。在非常弱的照度條件下,視桿細(xì)胞將起到主導(dǎo)作用,從而導(dǎo)致人眼的光譜響應(yīng)產(chǎn)生較大偏差。對(duì)應(yīng)于明視覺,這樣的情況稱為暗視覺。 光度學(xué)(photometric)是對(duì)人眼可感知的光輻射進(jìn)行測(cè)量的一門學(xué)科。因?yàn)楣舛葘W(xué)僅涉及可見光波段,所有的量都是針對(duì)人眼的光譜響應(yīng)進(jìn)行折算的。典型的光度學(xué)單位包括光通量單位流明(m)光強(qiáng)度單位坎德拉(cd)、照度單位勒克斯(k)和亮度單位坎德拉/米2(cd/m2)。 光度學(xué)與輻射度量學(xué)中類似的物理量會(huì)具有不同的名稱和單位。例如,功率在輻射度量學(xué)中稱為功率或輻射通量,單位是瓦特(W),而在光度學(xué)中稱為光通量,單位是流明(m)。國(guó)際單位制(SI)中規(guī)定了7個(gè)基本單位:米、千克、秒、安培、開爾文、摩爾和坎德拉。坎德拉是光度學(xué)中的發(fā)光強(qiáng)度或亮度,對(duì)應(yīng)于輻射度量學(xué)中的輻射強(qiáng)度。流明是根據(jù)坎德拉定義的。表1.2列出了輻射度量學(xué)與光度學(xué)中對(duì)應(yīng)的物理量、單位及換算關(guān)系。 輻射度量學(xué)的術(shù)語、符號(hào)、定義和單位經(jīng)常容易引起混淆,這主要是由早期不同領(lǐng)域的研究人員在平行開展的輻射度量學(xué)工作中各自發(fā)展出自己的術(shù)語導(dǎo)致的。在閱讀文獻(xiàn)時(shí)需要特別注意這些問題。本章將采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和推薦術(shù)語進(jìn)行描述。 1.2輻照度學(xué)中量的定義 輻射通量也稱為輻射功率,定義為光源在單位時(shí)間內(nèi)輻射的能量以單位為J) (1.1) 輻射通量的單位為W。 輻射強(qiáng)度是指一個(gè)點(diǎn)光源在給定方向單位立體角內(nèi)發(fā)射的輻射通量,可表示為 (1.2) 式中,d0為該光源發(fā)出的沿給定方向在一個(gè)立體角元dD內(nèi)傳播的輻射通量(圖1.3)。輻射強(qiáng)度的單位為W/sr。 立體角用微分形式表示如式(1.3)所示,單位為球面度(r): (1.3) 如果采用圖1.4中的球坐標(biāo)系,并令d4=r2sin況糾~我們可以將半平面角為0max的一個(gè)平板所對(duì)應(yīng)的立體角表示為 (1.4) 輻射照度是入射表面上某一點(diǎn)處的輻射通量,可以定義為通過單位面積的輻射量[圖1.5(a)],如下: (1.5)

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