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[IEEE 2018年第18届通信与信息技术国际研讨会(ISCIT) - 泰国曼谷 (2018.9.26-2018.9.29)] 2018年第18届通信与信息技术国际研讨会(ISCIT) - VLC系统接收电路中电压基准比较器电路的设计
摘要: 可见光通信(VLC)系统是一种通过发光二极管(LED)光源实现的无线通信技术。本研究设计了一种用于接收电路的电压参考比较器电路方法,通过白光LED实现数据传输。实验中,我们采用50至100厘米传输距离的比特数据通信,对发射电路与接收电路组成的VLC系统进行性能评估。测量显示发射端与接收端白光LED信号检测频率约为9.615千赫兹。该比较器电路方法可用于VLC系统中接收电路的电压信号参考。
关键词: 光电二极管、放大电路、发光二极管、可见光通信、比较器电路
更新于2025-09-23 15:22:29
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[2018年IEEE第15届第四族光子学国际会议(GFP) - 坎昆(2018.8.29-2018.8.31)] 2018年IEEE第15届第四族光子学国际会议(GFP) - 嵌入PN结光栅耦合器的硅光子器件晶圆级测试新型光纤对准方法
摘要: 我们提出了一种利用嵌入PN结的光栅耦合器(GC)的新型光纤对准方法。该方法能快速便捷地搜索光栅耦合器与光纤之间的最佳光学耦合位置,从而实现高效的晶圆级测试。
关键词: 光纤对准、晶圆测试、光电二极管、光栅耦合器
更新于2025-09-23 15:22:29
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p型氧化铜/n型氧化锌异质结二极管的绿色合成与电学性能
摘要: 纳米材料的绿色制备及其材料性能研究对未来纳米器件的发展至关重要。我们采用"蓝桉"叶提取物绿色合成了ZnO和CuO纳米颗粒,并对其结构、形貌及光学特性进行了研究。绿色合成的CuO和ZnO纳米颗粒结晶尺寸分别约为12.29纳米和10.16纳米。透射电镜图像显示其形貌特征及平均粒径分别为46纳米和32纳米。光谱分析揭示了绿色合成的ZnO与CuO纳米颗粒存在基于形貌的量子限域效应。我们进一步利用这些绿色纳米颗粒制备了p-CuO/n-ZnO异质结器件,测试了p-n结二极管的电学特性,在光照条件下研究了该p-n结二极管的光电特性,并最终讨论了影响电子传输的光电二极管能带结构。
关键词: 电学性能、p-n异质结、绿色合成、光电二极管
更新于2025-09-23 15:21:21
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基于光电二极管的仪器对Ti64合金真空电弧重熔过程中电弧动力学的研究
摘要: 理解真空电弧重熔(VAR)过程中的电弧动力学对控制铸锭最终质量至关重要,因为电弧的时空分布决定了铸锭顶部的电流与能量输入,进而影响熔池内金属的流体力学行为及铸锭的凝固条件。本研究基于安装在全尺寸熔炉内的光电二极管对电弧自身发光及熔池反射光的分析,定量探究了真空电弧重熔过程中的电弧动力学。通过测量可确定电弧光辐射质心的位置并追踪其随时间变化的位移规律,这些数据采集于对Ti64合金进行强制高强度交变电磁搅拌的熔炼过程中。研究发现电弧动力学多表现为周期性、非对称性且与搅拌磁场演变高度相关。整个熔炼过程中电弧质心呈现三种规律性位移模式,其共同特征是:在搅拌平台阶段质心相对稳定,在搅拌斜坡阶段则快速移动。在热封顶阶段随着电弧功率降低,观察到质心分布向中心化显著发展的趋势。本文讨论了所观测电弧动力学特性对VAR铸锭最终质量的潜在影响。
关键词: 电弧、光电二极管、钛合金、真空电弧重熔、动力学
更新于2025-09-23 15:21:21
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[ACM出版社第24届国际年会 - 印度新德里(2018.10.29-2018.11.02)] 第24届移动计算与网络国际年会论文集 - MobiCom '18 - 眼镜上的无电池眼动追踪器
摘要: 本文提出了一种无需电池的可穿戴眼动追踪器,该设备基于瞳孔的光吸收特性同时追踪其二维位置和直径。通过在眼部周围布置少量近红外(NIR)光源和光电二极管,系统使近红外光从不同方向依次照射眼睛,同时光电二极管感知反射光的空间模式,进而通过轻量级推理算法实时推断瞳孔位置与直径。该系统还利用不同眼动阶段的特征,动态调整传感与计算策略以实现进一步节能。原型机采用现成硬件组件构建并集成于普通眼镜框架中。22名参与者的实验表明:在120Hz输出帧率下,系统追踪瞳孔位置的平均误差为0.8毫米(95%分位数为2.3毫米),追踪瞳孔直径的平均误差为0.3毫米(95%分位数为0.9毫米),其所需395微瓦平均功耗由镜腿上两片小型薄膜太阳能电池供电。
关键词: 光电二极管、近红外、瞳孔追踪、节能、可穿戴、无电池、眼动仪
更新于2025-09-23 15:21:21
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基于ZnO的光电探测器和光电二极管中不同检测机制的分析
摘要: 本研究报道了基于ZnO的光电探测器与ZnO/PEDOT:PSS混合光电二极管在紫外光检测机制方面的对比。采用喷雾热解法在玻璃基底上沉积ZnO薄膜,沉积温度范围为350至425°C,并研究了ZnO薄膜的物理特性。结构分析表明所有制备的ZnO薄膜均沿(002)晶面呈现六方纤锌矿结构的择优取向。形貌分析显示晶粒分布均匀。电学性能测试显示425°C沉积的ZnO薄膜具有更高的载流子浓度(3.76×101? cm?3)和较低的电阻率(2.59×102 Ω·cm)。制备紫外光电探测器时,在425°C基底温度下于ITO衬底上沉积了具有优良电学和光学特性的最优ZnO层。制备混合紫外光电二极管时,分别采用聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)和氧化锌(ZnO)作为空穴传输层和电子传输层。研究了所制备ZnO基光电探测器和光电二极管在紫外光下的电流-电压(I-V)特性及光响应开关特性,并分析了这些器件的检测机制。观测发现ZnO基光电二极管展现出更高的光响应度(R)值0.25 A/W及快速的光响应开关速度。
关键词: 紫外光检测、PEDOT:PSS、氧化锌、光电探测器、喷雾热解法、光电二极管
更新于2025-09-23 15:21:01
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[IEEE 2019年接入网光纤国际研讨会(FOAN) - 波黑萨拉热窝(2019.9.2-2019.9.4)] 2019年接入网光纤国际研讨会(FOAN) - 一款适用于微波光子实验的经济型实验室光电二极管(频率可达11.5 GHz)
摘要: 低成本光电器件是将基于微波光子学的现有接入网络扩展至智慧城市能力范围的主要限制因素。采用经济型光电二极管可减少微波光子学的使用,因其是每个系统的组成部分。本文评估了同轴封装光电二极管的频率响应,提出了一种电路设计方案。矢量网络分析仪的测试结果表明,该同轴封装光电二极管可使光电探测器适用频率高达11.5 GHz。此外,还通过光电振荡器实验验证了该光电二极管的性能。
关键词: 光电探测器、光电子振荡器、光电二极管、微波光子学
更新于2025-09-23 15:21:01
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二维掺铁TiO2薄膜电子输运与光学响应的评估及其在光电探测器中的应用
摘要: 我们采用溶胶-凝胶技术研究了铁(Fe)掺杂二氧化钛(TiO2)薄膜的结构、电学和光学特性。结果表明,这些薄膜呈颗粒状结构,表面覆盖着类似颗粒的晶粒。通过紫外-可见光谱仪分析了薄膜的光物理特性。随着铁原子比例的增加,未掺杂TiO2薄膜的光学带隙从3.17 eV降至3.05 eV,使得电子更容易从价带跃迁到导带。我们在黑暗环境和不同光照强度下研究了未掺杂与铁掺杂TiO2薄膜的电流-电压(I-V)和电容-电压(C-V)特性。结果显示光电流随光照强度增加而增强,光电二极管也表现出电容随频率升高而降低的特性。通过I-V和C-V曲线分析,这些光电二极管显示出整流特性和良好的光伏行为。研究表明,新制备的铁掺杂TiO2薄膜样品可用于光电探测器应用。
关键词: 掺铁二氧化钛,I-V特性,光电二极管,带隙
更新于2025-09-23 15:21:01
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双面夹层异质结光电导体型与MAI钝化光电二极管型钙钛矿光电探测器制备
摘要: 在本研究中,我们报道了一种利用无金属接触电极的新型钙钛矿异质结光电探测器架构。通过无金属接触电极制备了光导体型钙钛矿光电探测器。尝试采用电解MAI钝化该架构有源层后,成功研制出二极管型钙钛矿光电探测器。这两种探测器类型通过其双面透明电极(N面和T面)对光源均表现出高灵敏度和响应性。研究还表明,用MAI溶液钝化夹层钙钛矿表面可显著提升器件性能——与未钝化器件相比,探测率提升了百倍量级。该探测器架构展现出卓越的双向性能指标:双探测率(N面1.77×101? Jones,T面4.64×101? Jones)、双响应度(N面1.94×103 A/W,T面1.61×103 A/W)及高双向灵敏度(N面3.3×102,T面1.1×102)。所有性能参数均在0.02 mW/cm2红光LED照射和-2.0偏压条件下,通过MAI钝化探测器的两个面测得。这种新型架构有望扩展为面向双向感光应用的高能效、低成本光电子及光伏器件体系。
关键词: MAI钝化、双面、光导体、钙钛矿、光电探测器、光电二极管
更新于2025-09-23 15:21:01
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[IEEE 2019年第24届光电子与通信会议(OECC)暨2019年国际光子开关与计算会议(PSC) - 日本福冈(2019.7.7-2019.7.11)] 2019年第24届光电子与通信会议(OECC)暨2019年国际光子开关与计算会议(PSC) - 利用光栅耦合器上硅光电二极管实现晶圆级测试的精确光纤对准
摘要: 一种用于硅光子器件晶圆级测试的新型光纤对准方法实现了高信噪比(S/N)。通过利用直接在光栅耦合器上制造的硅光电二极管的响应,并使其工作在雪崩区,我们将光纤对准的信噪比提高了4分贝以上。
关键词: 光子集成电路、光纤特性与测量技术、光电二极管
更新于2025-09-23 15:19:57