كاشف ضوء APD لركيزة رقاقة InP مقاس 2 بوصة و3 بوصة و4 بوصة لاتصالات الألياف الضوئية أو LiDAR

وصف مختصر:

ركيزة InP الفوقية هي المادة الأساسية لتصنيع APD، وعادةً ما تكون مادة شبه موصلة تُرسب على الركيزة بتقنية النمو الفوقي. تشمل المواد المستخدمة عادةً السيليكون (Si)، وزرنيخيد الغاليوم (GaAs)، ونتريد الغاليوم (GaN)، وغيرها، ذات خصائص ضوئية ممتازة. كاشف APD الضوئي هو نوع خاص من كاشفات الضوء يستخدم التأثير الكهروضوئي الانهياري لتعزيز إشارة الكشف. عند سقوط الفوتونات على APD، تتولد أزواج إلكترون-فجوة. قد يؤدي تسارع هذه النواقل تحت تأثير مجال كهربائي إلى تكوين المزيد منها، وهو ما يُعرف بـ"تأثير الانهيار"، مما يُضخّم تيار الخرج بشكل كبير.
تُعدّ الرقاقات الفوقية المُنمّاة بتقنية MOCvD محور تطبيقات ثنائيات الكشف الضوئي عن الانهيارات الجليدية. حُضّرت طبقة الامتصاص باستخدام مادة U-InGaAs مع تشويب خلفي <5E14. يمكن استخدام طبقة InP أو InAlAs في الطبقة الوظيفية. تُعدّ ركيزة InP الفوقية المادة الأساسية لتصنيع APD، والتي تُحدّد أداء الكاشف الضوئي. يُعدّ كاشف APD الضوئي نوعًا من الكاشفات الضوئية عالية الحساسية، ويُستخدم على نطاق واسع في مجالات الاتصالات والاستشعار والتصوير.


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

تتضمن الميزات الرئيسية للصفائح الفوقية بالليزر InP ما يلي:

1. خصائص فجوة النطاق: يتمتع InP بفجوة نطاق ضيقة، وهي مناسبة لاكتشاف الضوء تحت الأحمر ذي الموجة الطويلة، وخاصة في نطاق الطول الموجي من 1.3 ميكرومتر إلى 1.5 ميكرومتر.
٢. الأداء البصري: يتميز غشاء InP الطلائي بأداء بصري جيد، مثل القدرة الضوئية والكفاءة الكمية الخارجية عند أطوال موجية مختلفة. على سبيل المثال، عند طول موجة ٤٨٠ نانومتر، تبلغ القدرة الضوئية والكفاءة الكمية الخارجية ١١.٢٪ و٩٨.٨٪ على التوالي.
٣. ديناميكيات الناقلات: تُظهر جسيمات InP النانوية سلوك اضمحلال أُسيّ مزدوج أثناء النمو الفوقي. يُعزى زمن الاضمحلال السريع إلى حقن الناقلات في طبقة InGaAs، بينما يرتبط زمن الاضمحلال البطيء بإعادة تركيب الناقلات في جسيمات InP النانوية.
4. خصائص درجات الحرارة العالية: تتمتع مادة البئر الكمومية AlGaInAs/InP بأداء ممتاز في درجات الحرارة العالية، مما يمكن أن يمنع تسرب التيار بشكل فعال ويحسن خصائص درجات الحرارة العالية لليزر.
5. عملية التصنيع: عادة ما يتم زراعة صفائح InP الطلائية على الركيزة بواسطة تقنية التكاثر الشعاعي الجزيئي (MBE) أو الترسيب الكيميائي للبخار المعدني العضوي (MOCVD) لتحقيق أفلام عالية الجودة.
تجعل هذه الخصائص رقائق الليزر InP الطبقية ذات تطبيقات مهمة في اتصالات الألياف الضوئية وتوزيع المفاتيح الكمومية والكشف البصري عن بعد.

تتضمن التطبيقات الرئيسية لأقراص InP الليزرية الفوقية ما يلي:

1. الفوتونيات: تُستخدم ليزرات InP وأجهزة الكشف على نطاق واسع في الاتصالات البصرية ومراكز البيانات والتصوير بالأشعة تحت الحمراء والبيومترية والاستشعار ثلاثي الأبعاد والليدار.

2. الاتصالات: تتمتع مواد InP بتطبيقات مهمة في التكامل واسع النطاق لليزر طويل الموجة القائم على السيليكون، وخاصة في اتصالات الألياف الضوئية.

3. الليزر تحت الأحمر: تطبيقات الليزر الكمومي القائم على InP في نطاق الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (مثل 4-38 ميكرون)، بما في ذلك استشعار الغاز والكشف عن المتفجرات والتصوير بالأشعة تحت الحمراء.

4. فوتونيات السيليكون: من خلال تقنية التكامل غير المتجانس، يتم نقل ليزر InP إلى ركيزة تعتمد على السيليكون لتشكيل منصة تكامل بصري إلكتروني متعدد الوظائف من السيليكون.

5. الليزر عالي الأداء: تُستخدم مواد InP في تصنيع الليزر عالي الأداء، مثل ليزر الترانزستور InGaAsP-InP بطول موجي يبلغ 1.5 ميكرون.

تقدم XKH رقائق InP الفوقية المُخصصة بهياكل وسماكات مختلفة، وتُغطي مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل الاتصالات البصرية، وأجهزة الاستشعار، ومحطات القاعدة 4G/5G، وغيرها. تُصنع منتجات XKH باستخدام معدات MOCVD متطورة لضمان الأداء العالي والموثوقية. أما من حيث الخدمات اللوجستية، فتمتلك XKH مجموعة واسعة من قنوات التوريد الدولية، وتستطيع التعامل بمرونة مع عدد الطلبات، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل التخفيف والتجزئة، وغيرها. تضمن عمليات التسليم الفعّالة التسليم في الوقت المحدد، وتلبي متطلبات العملاء من حيث الجودة ومواعيد التسليم. بعد وصول المنتج، يحصل العملاء على دعم فني شامل وخدمة ما بعد البيع لضمان سلاسة الاستخدام.

مخطط تفصيلي

1 (2)
1 (1)
1 (1)

  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا