作者单位
摘要
湖南工业大学 计算机与通信学院, 湖南 株洲 412007
采用超声退火方法制备了P3HT/PCBM聚合物有机太阳电池。测试结果表明: 超声退火40℃制备的电池能量转换效率最好, 最优器件的能量转换效率达到了5.16%, 这主要归因为超声退火40℃的电池薄膜内形成了片状PCBM堆积, 有效地提高了器件的电子迁移率和太阳能吸收效率。
超声退火 片状PCBM堆积 聚合物太阳电池 ultrasonic annealing lamella PCBM aggregation polymer solar cell 
半导体光电
2014, 35(3): 425
作者单位
摘要
1 中国科学院上海技术物理研究所传感技术国家重点实验室, 上海 200083
2 中国科学院大学, 北京 100049
器件的调制传递函数(MTF)表征了光电成像器件对空间频率的对比度传递特性,可以全面地评价其成像性能。随着器件的发展,用MTF来评价器件越来越受到重视。针对近红外InGaAs焦平面器件MTF的测试需求,搭建了一套用狭缝法测试该波段线列器件MTF的系统。系统采用全反射式Offner光学结构将狭缝高质量地成像在待测器件上。成像光学结构由两块共轴的球面反射镜构成,11成像,F数为4;在芯片工作波长为1.7 μm时,在高达8 mm×30 mm的宽视场内,20 lp/mm(对应尺寸25 μm×25 μm的芯片特征频率)处的实测MTF高于0.8,接近衍射极限。利用该系统对8元InGaAs线列探测器进行MTF测试(标称光敏元尺寸为100 μm×100 μm),6次重复测试得到的MTF数据的标准偏差与均值之比,在截止频率10 lp/mm内小于2%,测量的相对不确定度小于4.7%。
探测器 器件调制传递函数 近红外 狭缝法 
光学学报
2012, 32(12): 1204001
作者单位
摘要
1 中国科学院上海技术物理研究所,传感技术联合国家重点实验室,上海200083
2 中国科学院研究生院,北京100039
在理论上分析了红外焦平面组件中光敏元、读出电路以及两者耦合的总噪声特性,对大周长面积比(38×500 μm2)延伸波长InGaAs组件的噪声与温度、积分时间的关系进行了实验和分析.实验结果指出,在一定条件下组件噪声与积分时间的根号并不成正比.测量了不同温度下的组件暗信号、噪声,得到组件噪声与暗电流的关系,分析表明,该种组件噪声主要来自于1/f噪声及读出电路输入级电流噪声.
延伸波长铟镓砷 焦平面噪声 积分时间 extended wavelength InGaAs focal plane array noise integral time 
红外与毫米波学报
2012, 31(3): 235
作者单位
摘要
1 中国科学院上海技术物理研究所 传感技术国家重点实验室, 上海 200083
2 中国科学院研究生院, 北京 100049
针对近红外InGaAs焦平面(FPA)调制传递函数(MTF)的测量要求,设计了一种全反射式Offner光学系统,由两块共轴的球面反射镜构成,11成像,F数为4。在焦平面工作波长1.7 μm下对光学系统进行优化,设计结果显示,在8 mm×30 mm的宽视场(FOV)内任一点,空间频率20 lp/mm处(对应光敏元尺寸25 μm×25 μm的焦平面的Nyquist频率),光学系统的MTF在1.7 \mm达到0.82,接近衍射限。Zygo激光干涉仪在0.6328 μm波长下的测量结果显示,系统的波前差均方根(RMS)值在0.6328 \mm约为1/20 λ,20 lp/mm处MTF在0.6328 \mm达到0.93。将测量得到的波前差数据代入CODEV中计算,结果表明波长1.7 μm下系统在8 mm×30 mm的视场内任一点,空间频率20 lp/mm处的MTF实验值仍高于0.8,满足要求。
近红外 焦平面调制传递函数 全反光学 
中国激光
2011, 38(s1): s116002
作者单位
摘要
1 中国科学院上海技术物理研究所传感技术国家重点实验室, 上海 200083
2 中国科学院研究生院, 北京 100049
串音使得焦平面输出信号的对比度降低,进而影响系统的调制传递函数(MTF)。随着器件的发展,用MTF来评价器件越来越受到重视;从民用领域的趋势看,MTF将逐步取代传统的串音、极限分辨率等参数。这就使得现阶段搭建串音专用测量设备处于进退两难的地位。考虑到串音和MTF间的密切联系,从串音的定义和传统测量方法出发,分析了串音和MTF间存在的定量关系,指出在Nyquist频率处串音影响下的总体MTF与无串音时的总体MTF存在一最大差值;据此得出了从实测红外焦平面MTF曲线计算百分比串音值的一种新方法。
探测器 红外焦平面阵列 串音 调制传递函数 Nyquist频率 
激光与光电子学进展
2011, 48(4): 041101

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