基于线性渐变滤光片的微型长波近红外物联网节点

    公开(公告)号:CN107290053A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710388178.1

    申请日:2017-05-27

    CPC classification number: G01J3/2803 G01J3/0256 G01J2003/2833

    Abstract: 本发明公开了一种基于线性渐变滤光片的微型长波近红外物联网节点。它包括线性渐变滤光片、线列铟镓砷焦平面探测器、探测器驱动电路、光谱数据采集电路、无线通信模块和锂电池。将线性渐变滤光片与线列铟镓砷焦平面探测器的光敏芯片耦合,作为分光部件替代光栅,省去入射光纤。利用光谱数据采集电路和无线通信模块实现0.9-1.7μm波段光谱数据的无线采集。线列铟镓砷焦平面探测器响应的长波近红外波段,相比CMOS近红外传感器的短波近红外区域,有更高的科研应用价值。本发明简化光学系统结构,利用无线通信和锂电池避免数据线和电源线带来的使用不便,实现长波近红外物联网节点的微型化,为物联网向长波近红外光谱分析领域扩展提供技术支持。

    一种基于NB-IoT的近红外光谱仪无线数据采集系统

    公开(公告)号:CN109270024A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811176452.X

    申请日:2018-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于NB-IoT的近红外光谱仪无线数据采集系统,本发明包括光谱仪模块、主控模块、NB-IoT无线通信模块、运营商数据传输网络、物联网云服务器和移动端模块。光谱仪模块、主控模块和NB-IoT无线通信模块组成系统,完成近红外光谱数据采集、模块定位和数据上传,物联网云服务器完成数据解析、存储和发布,通过移动端模块向用户提供查询服务。本发明将NB-IoT技术与云服务器技术相结合,具有低功耗、广覆盖和低成本的优点,在低功耗的前提下,打破了近红外光谱数据的采集、传输距离限制,更符合物联网领域的应用需求,可以为近红外光谱技术在物联网领域的应用提供进一步的技术支持。

    一种短波红外多通道集成光谱组件

    公开(公告)号:CN105371951A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510864335.2

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种短波红外多通道集成光谱组件,它包括:高长宽比InGaAs线列光敏芯片、读出电路、过渡电极板、测温电阻、半导体致冷器、多通道数字式分光器、窗口、金属管壳与盖板。多通道数字式分光器作为微型光谱仪的分光元件,通过边缘金属化焊接直接固定在高长宽比InGaAs线列光敏芯片上,集成在探测器组件内部。本发明优点是:InGaAs线列光敏芯片的光敏元为高长宽比结构,可提高光谱测试的信噪比;多通道数字式分光器可在单个基片上实现光谱的精细调控,并抑制各通道内的光谱噪声、通道间串音、通道外杂散光;在探测器组件实现多个光谱通道探测简化了微型光谱仪的结构,提高仪器的可靠性和稳定性,减轻仪器的重量。

    一种便携式红外焦平面探测器功能测试装置

    公开(公告)号:CN106706140A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710037361.7

    申请日:2017-01-19

    CPC classification number: G01J5/24

    Abstract: 本发明公开了一种便携式红外焦平面探测器功能测试装置。它包括印制电路板、FPGA芯片及其配置电路、逻辑电平转换电路、焦平面探测器、SMB转BNC屏蔽线、通用示波器以及通用移动电源。FPGA芯片及其配置电路产生驱动脉冲时序,经过逻辑电平转换电路后驱动焦平面探测器,焦平面探测器输出信号经SMB转BNC屏蔽线到达通用示波器,进而可以对探测器进行质量检测和功能测试。本发明实现了红外焦平面探测器测试装置的便携式设计,主要优点是:①探测器的驱动脉冲由FPGA芯片上电后自动配置,省去传统脉冲驱动仪器的多路互连线;②使焦平面探测器的质量检测和功能测试可在工艺间现场进行;③FPGA的脉冲信号输出管脚由程序设计分配,可适用于多款焦平面探测器。

    一种焦平面探测器两步倒焊工艺方法

    公开(公告)号:CN109877479B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201910246112.8

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种焦平面探测器两步倒焊工艺方法。本方法先通过回熔焊工艺使光敏芯片和读出电路初步形成互连,再采用高平整度材料作为倒焊过渡结构,通过倒焊过渡结构与初步互连的焦平面模块二次冷压焊使光敏芯片和读出电路实现完全互连。本方法将回熔焊和冷压焊工艺有机融合,充分发挥两种工艺的优点,在减小倒焊随机偏移的同时克服了由芯片平整度和铟柱质量引起的互连不上的问题,从而有效的提高大规模高密度焦平面探测器的连通率和倒焊成品率;本方法不受阵列规模和像元尺寸的限制,可以方便地应用于各种面阵器件。

    一种焦平面探测器两步倒焊工艺方法

    公开(公告)号:CN109877479A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910246112.8

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种焦平面探测器两步倒焊工艺方法。本方法先通过回熔焊工艺使光敏芯片和读出电路初步形成互连,再采用高平整度材料作为倒焊过渡结构,通过倒焊过渡结构与初步互连的焦平面模块二次冷压焊使光敏芯片和读出电路实现完全互连。本方法将回熔焊和冷压焊工艺有机融合,充分发挥两种工艺的优点,在减小倒焊随机偏移的同时克服了由芯片平整度和铟柱质量引起的互连不上的问题,从而有效的提高大规模高密度焦平面探测器的连通率和倒焊成品率;本方法不受阵列规模和像元尺寸的限制,可以方便地应用于各种面阵器件。

    抑制铟镓砷盖革雪崩焦平面串扰的阵列结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN119521807A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411564741.2

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明公开了抑制铟镓砷盖革雪崩焦平面串扰的阵列结构及其制备方法。该阵列结构由上至下依次包括衬底、铟镓砷缓冲层、铟镓砷层、雪崩层和接触层;像元与像元之间采用深台面隔离沟槽进行隔离,深台面隔离沟槽的深度到达铟镓砷缓冲层;深台面隔离沟槽的底层和侧壁上设置有介质包覆层。制备过程中,采用深台面隔离沟槽进行像素阵列隔离,并在深台面隔离沟槽表面使用介质材料包覆镀膜形成介质包覆层。本发明中的阵列结构能抑制焦平面阵列中近邻像元由串扰产生的雪崩信号,提升铟镓砷盖革雪崩焦平面探测器的成像质量。

    一种高灵敏度大动态范围的红外焦平面异形读出单元电路

    公开(公告)号:CN117346898A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311092988.4

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度大动态范围的红外焦平面异形读出单元电路,具体结构为四个CTIA输入级模块围绕着一个混合输入级模块来输入光生电流或者电压信号,它们分别承担着不同的功能,每2×2个CTIA输入级模块阵列中间,含有一个直接输入模式/对数模式可切换的混合输入级模块,即4个高灵敏度的CTIA输入像素和1个大动态范围的混合输入级像素,5个像素构成了一个异形电路像元。其中每个像素单元上都预留了对应的光敏芯片互联PAD。本发明的优点在于:CTIA输入级模块的特点为高注入效率以及高灵敏度;混合输入级模块的特点为大动态范围、小面积和低功耗。

    一种探针卡连通性可视化快速检测装置

    公开(公告)号:CN116203387A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310027642.X

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种普适的探针卡连通性可视化快速检测装置。本装置面向基于探针卡的集成电路芯片或其他待测器件的在片功能或性能参数测试,根据待测芯片或器件的引出电极图形及几何尺寸制作此探针卡连通性检测的专用PCB板,此板制作无需做特殊设计也不受探针卡种类及规模限制;此快速检测装置具有可视化特征,检测时可直接观察检测板上LED的发光情况快速判断探针卡上每一根探针的连通性;进行检测时无需针对特定探针卡制作专用的连接器或进行复杂的连线等,只需根据其原有连接方式按相同方法制作短路排插或短路接头;检测时只需在探针卡一侧进行短路连接并将此自带电池电源的检测板直接置于探针台上即可按常规测试方法完成探针卡连通性的快速检测。

    一种小光敏元结构的面阵红外光谱传感器及其应用方法

    公开(公告)号:CN112129408A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010966402.2

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种小光敏元结构的面阵红外光谱传感器及其应用方法。所述的传感器包括线性渐变滤光片、面阵红外光敏芯片、信号处理集成电路。采用方形小尺寸光敏元结构的面阵光敏芯片,旋转45度后与线性渐变滤光片耦合,得到一条对角线与波长渐变方向一致的菱形小光敏元结构。所述的应用方法将传感器多个相邻排列的光敏元列组合作为一个光谱通道,相邻光谱通道间预留一列光敏元作为间隔,通过平移改变光谱通道的光敏元组成并多次测量,多组光谱数据融合形成光谱曲线。相比于单个大光敏元作为一个光谱通道,本发明中的光谱通道灵活可变,可以有效减小光谱通道间的波长间隔和谱线交叠,有助于提取更多光谱特征细节。

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