那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

一種用于封裝長波QWIP-LED量子阱紅外探測器的結構

MEMS ? 來源:《激光與紅外》 ? 2020-08-30 10:05 ? 次閱讀

摘要:在用于封裝長波QWIP-LED量子阱探測器的杜瓦研制中,詳細闡明了一種用于封裝長波QWIP-LED量子阱紅外探測器的結構,結構采用側罩式設計,光信號從紅外窗口進入,近紅外窗口透出,提出了一種探測器膠接在管座上,管座整體再螺接在冷頭的方法,提高探測器的互換性,通過熱適配設計,降低低溫應力對探測器影響,選擇低冷損的TC4材料,降低杜瓦漏熱,基本解決了長波QWIP-LED量子阱探測器杜瓦組件的關鍵技術,性能指標達標,成像效果良好,達到工程封裝要求。

1引言

熱成像領域中,QWIP-LED器件具有較大的后發優勢。Liu等人在1995年首次實現器件模型并進行了長期的改進和優化,N型QWIP-LED器件已由國內相關研究人員成功的研制,其波長為876 nm的近紅外光由波長為8.9 μm的中波紅外轉換而成。基于QWIP-LED/CCD的紅外成像系統首先利用QWIP-LED將收集到的中長波紅外光轉換成紅外光并將其出射,然后由CCD收集近紅外光,實現電子學圖像的獲取,因QWIP-LED基于無分像元結構,同時不需要集成電子學讀出電路,與InSb、HgCdTe等傳統紅外熱成像器件相比,具有易于大面陣化、低成本等優點。

QWIP-LED存在的意義在于,它改變了中長波紅外探測器只能使用高工藝難度的傳統紅外焦平面器件的現狀,通過自身的紅外上轉換功能,使得使用商用Si圖像探測器進行中長波紅外探測器成為可能,為紅外成像探測提供一種低成本的替代方案。

隨著波長向長波擴展及探測靈敏度的提高,長波QWIP-LED量子阱探測器必須工作在深低溫下,機械制冷具有微型化、小型化、可控性強和效率高等優點,因此廣泛應用于航天航空探測器封裝應用中,并且常通過真空杜瓦封裝。文中主要介紹長波QWIP-LED量子阱器件杜瓦組件的研制情況。

2設計

2.1器件結構

用傳統的光刻、腐蝕等方法制備了臺面型器件,如圖1所示。上面鍍有環狀上電極,上電極采用AuGe-Ni/Au制備,器件的下電極采用Ti/Pt/Au材料制備。

圖1 器件臺面結構示意圖

小面積樣片臺面的大小為1.26 cm × 1.1 cm,器件有效光出射窗口為1.0 cm × 1.0 cm,最終應用的大面積器件,其臺面的大小為1.8 cm ×1.7 cm上、下電極均為環狀,中間器件的有效發光面的大小為1.5 cm × 1.5 cm。

2.2管殼結構

(1)結構說明及互換性設計

多數的探測器安裝一般是用低溫膠膠接在冷頭上,利用大視場顯微鏡對中操作,并經過長時間固化操作,當需要更換探測器或者對損傷探測器進行機理分析時,探測器的取下工藝難度較大,且需要高溫加熱冷頭,探測器溫度過高會導致探測器概率性失效,特別是產品研制初級階段,需要對探測器失效進行反復拆裝。

為提高探測器的使用效率,降低因為更換探測器引起的杜瓦制備成本,設計了一種高互換性的管座,如圖2所示,引線針采用玻璃珠燒結,采用整體鍍金降低表面發射率,芯片寶石片通過低溫膠膠接在管座上,一體化管座通過大視場顯微鏡對中螺接在冷頭上,更換器件只需更換管座即可。

圖2 高互換性管座

(2)熱失配分析

芯片材料不同,材料參數不同,特別是低溫環境下,不同材料相互間的熱失配會導致芯片在不同方向上發生相當的應力分布和應變變化。

芯片工作溫度65 K,芯片熱功率202 mW。芯片為GaAs襯底,寶石電極板為Al2O3材料,比較Al2O3和GaAs的熱膨脹系數,Al2O3的熱膨脹系數大于GaAs,在低溫下GaAs比Al2O3收縮得更厲害,它們的組合結構會產生中間向上凸起的形變,由于GaAs襯底的強度是比較低,非常容易損壞。冷頭-管座-芯片結構如圖3所示。材料的相關參數如表1所示。

圖3 冷頭-管座-芯片結構

表1 材料的相關參數

焦平面模塊粘接到寶石電極板上面,由于冷頭采用紫銅材料,如果將寶石片直接膠接在冷頭上,由于冷頭的熱膨脹系數比寶石片大,低溫下紫銅比Al2O3收縮得更厲害,這種情況下,整體產生向上的張應力。

由于管座采用熱膨脹系數很低的因瓦,紫銅受到的應力要比GaAs襯底下表面受到的應力比大,因瓦的上表面與寶石片之間為膠接,因瓦在低溫下對寶石電極板會產生向下的拉扯,形變上表現為下凹,GaAs襯底產生壓應力,張應力從而被部分消減。經過分析對比,管座厚度1.5 mm,芯片的低溫應力最小,最大應力(光敏元區域)為27 MPa,滿足要求,熱失配較小,器件能夠正常工作,如圖4所示。

圖4 芯片應力分布

2.3杜瓦結構

(1)結構說明

杜瓦采用側罩式設計,如圖5所示,制冷機冷量由芯柱傳輸到冷平臺(冷頭),芯柱采用TC4材料,冷平臺(冷頭)材料采用紫銅材料,冷平臺(冷頭)與探測器寶石片之間通過因瓦管座螺接,螺栓預緊力控制在5 cN?m,冷平臺(冷頭)與管座之間通過銦片接觸,光信號從紅外窗口進入,近紅外窗口透出,采用電鑄冷屏外表面鍍金內表面發黑,以降低背景輻射導致的器件暗電流,將探測器封裝在高真空環境下,探測器信號通過引線引出。

圖5 杜瓦結構示意圖

(2)低冷損設計

冷損(也被稱做漏熱)是杜瓦的一個重要參數,杜瓦的漏熱由四部分組成:熱傳導漏熱、輻射漏熱、焦耳漏熱和對流漏熱。焦耳漏熱跟自身的額定功率有關。對流漏熱由杜瓦的真空度決定,杜瓦激光密封后要對其進行高真空烘烤排氣,排氣口相應位置真空度可達到10-6 Pa,夾封后杜瓦工作時其內部真空度一般也小于1 × 10-4Pa,對流漏熱非常小,可以忽略不計,其中熱傳導漏熱最重要的部分。較低的冷損是杜瓦設計、研制的重要目標之一,低冷損可以顯著降低對制冷機制冷性能及系統功耗的要求。

紅外上轉換器件結構只有兩個電極,僅有兩根引線,芯柱傳導漏熱在整個熱傳導中占比最大,TC4材料具有較小的熱傳導系數,質量更小,是理想的芯柱材料。由于杜瓦芯柱的截面都非常小,而且同為軸對稱結構,可將其導熱簡化為一維穩態熱傳導模型,一維穩態熱傳導公式為:

綜上所述,估算液氮溫度下,采用TC4材料的芯柱材料的固體傳導漏熱大約為160 mW,相對于國內傳統不銹鋼芯柱傳導漏熱318 mW降低50%左右,杜瓦整體漏熱也因此減小。

3性能指標

通過對低寄生熱負載、探測器高互換性和高可靠性等關鍵技術的攻關,QWIP-LED量子阱探測器杜瓦組件成像效果良好,其主要指標情況如表2所示,杜瓦封裝后如圖6所示。

表2 主要性能指標

圖6 杜瓦組件照片

4成像試驗

基于紅外上轉換探測器采用光學讀出代替了傳統的電學讀出,因此在系統光學包括杜瓦窗口、成像透鏡,以及CCD的選擇和匹配也將是總體方案需要關注的。成像演示系統由主光學系統、冷光闌、基于紅外上轉換的探測器、小型深低溫制冷機和CCD探測系統組成。

工作在紅外波段的主光學系統,收集目標輻射的紅外能量,成像在紅外上轉換器件上。圖7為2.0 V – 13 mA – 62 K下成像效果。

圖7 成像效果

5結論

作為紅外成像探測的一種低成本的替代方案,QWIP-LED量子阱探測器改變了中長波紅外探測器只能使用工藝難度較高的傳統紅外焦平面器件的現狀,其杜瓦的工程封裝非常急切。在長波QWIP-LED量子阱探測器的杜瓦研制中,詳細闡明了一種側罩式結構——光信號從紅外窗口進入,近紅外窗口透出。著重解決了低冷損設計、探測器互換性設計和芯片熱失配設計等關鍵技術,封裝后的長波QWIP-LED量子阱探測器杜瓦組件成像效果良好。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • led
    led
    +關注

    關注

    242

    文章

    23356

    瀏覽量

    663194
  • 紅外探測器
    +關注

    關注

    5

    文章

    290

    瀏覽量

    18157
  • 紅外熱成像
    +關注

    關注

    2

    文章

    353

    瀏覽量

    15163

原文標題:長波QWIP-LED量子阱紅外探測器杜瓦研制

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    被動紅外探測器的特點和安裝使用要求

    被動紅外探測器一種采用被動紅外方式,以達到安保報警功能的探測器。其特點和安裝使用要求如下: 特點 被動接收
    的頭像 發表于 09-20 11:43 ?974次閱讀

    被動紅外探測器接線方法

    被動紅外探測器(Passive Infrared Detector,簡稱PIR)是一種利用人體發出的紅外輻射來檢測人體移動的傳感。它廣泛應
    的頭像 發表于 09-20 11:40 ?683次閱讀

    被動紅外探測器與主動紅外探測器的原理比較

    被動紅外探測器(Passive Infrared Detector, PIR)和主動紅外探測器(Active Infrared Detector, AID)是兩
    的頭像 發表于 09-20 11:38 ?1259次閱讀

    被動紅外探測器和主動紅外探測器的區別

    紅外探測器(Passive Infrared Detector, PIR)是一種利用人體或其他物體發出的紅外輻射來檢測移動的設備。它不發射紅外
    的頭像 發表于 09-20 11:35 ?1503次閱讀

    LoRa人體紅外探測器的原理

    人體紅外探測器一種利用紅外射線感應人體的安防設備,可用于追蹤和檢測人體位置、識別人員身份、監測人員活動等。其主要作用如下: 1. 安防監
    的頭像 發表于 08-20 15:27 ?404次閱讀
    LoRa人體<b class='flag-5'>紅外</b><b class='flag-5'>探測器</b>的原理

    VirtualLab:通用探測器

    跡結果)。請注意,這將只適用于模式,否則相干求和被禁用。 探測器附加組件 - 電磁場量 附加組件是一種多功能工具,允許基于入射場數據(單個物理值或2D數組)對任何值進行額外計算
    發表于 08-06 15:20

    探索紅外熱成像探測器的基礎原理

    紅外熱成像探測器究竟是什么?它是如何工作的呢?讓我們起來揭秘。紅外熱成像探測器:神奇的熱能揭示者紅外
    的頭像 發表于 07-03 16:06 ?960次閱讀
    探索<b class='flag-5'>紅外</b>熱成像<b class='flag-5'>探測器</b>的基礎原理

    基于米氏超構表面的像素集成長波多光譜Ⅱ類超晶格探測器

    μm)。目前,長波紅外多光譜探測器主要包括碲鎘汞、Ⅲ–Ⅴ族超晶格、量子等傳統半導體材料。然而,基于半導體材料多光譜
    的頭像 發表于 06-30 15:34 ?1.1w次閱讀
    基于米氏超構表面的像素集成<b class='flag-5'>長波</b>多光譜Ⅱ類超晶格<b class='flag-5'>探測器</b>

    非制冷紅外探測器的敏感材料

    紅外熱成像技術,這個我們在科技新聞中經常可以看到的詞匯,它的應用領域非常廣泛,在紅外熱成像技術的研究和應用中,我們不能忽視其中的個核心元器件——紅外
    的頭像 發表于 06-27 17:24 ?578次閱讀
    非制冷<b class='flag-5'>紅外</b><b class='flag-5'>探測器</b>的敏感材料

    紅外探測器封裝秘籍:高可靠性鍵合工藝全解析

    紅外探測器在現代科技領域中扮演著舉足輕重的角色,廣泛應用于溫度檢測、環境監控、醫學研究等領域。為了提升紅外探測器的性能和可靠性,其
    的頭像 發表于 05-23 09:38 ?909次閱讀
    <b class='flag-5'>紅外</b><b class='flag-5'>探測器</b><b class='flag-5'>封裝</b>秘籍:高可靠性鍵合工藝全解析

    LoRa人體活動紅外探測器的原理

    人體紅外探測器一種利用紅外射線感應人體的安防設備,可用于追蹤和檢測人體位置、識別人員身份、監測人員活動等。其主要作用如下: 1. 安防監
    的頭像 發表于 05-13 09:34 ?664次閱讀
    LoRa人體活動<b class='flag-5'>紅外</b><b class='flag-5'>探測器</b>的原理

    銻化物超晶格紅外探測器研究進展與發展趨勢綜述

    銻化物超晶格紅外探測器具有均勻性好、暗電流低和量子效率較高等優點,其探測波長靈活可調,可以覆蓋短波至甚長波整個
    的頭像 發表于 04-19 09:13 ?1255次閱讀
    銻化物超晶格<b class='flag-5'>紅外</b><b class='flag-5'>探測器</b>研究進展與發展趨勢綜述

    一種多波段與雙透鏡集成的紅外探測器氣密性封裝組件

    多光譜紅外探測技術能豐富遙感載荷的圖像信息,提高圖像的反演精度,而多透鏡和多波段探測器集成封裝設計能縮小光學載荷體積,同時節約制冷資源。
    的頭像 發表于 03-14 09:32 ?1003次閱讀
    <b class='flag-5'>一種</b>多波段與雙透鏡集成的<b class='flag-5'>紅外</b><b class='flag-5'>探測器</b>氣密性<b class='flag-5'>封裝</b>組件

    光子探測器改寫量子計算規則

    ? 科學家們通過基于光子探測器的方法在量子光學領域取得了突破,為改進量子計算鋪平了道路。 帕德博恩大學的科學家們使用了一種新方法來確定光學量子
    的頭像 發表于 03-08 06:36 ?384次閱讀

    一種基于CsPbBr?單晶探測器的X射線探測器內計算方案

    X射線探測器廣泛應用于醫療診斷、工業無損探傷、安防檢測等領域。
    的頭像 發表于 03-05 09:16 ?731次閱讀
    <b class='flag-5'>一種</b>基于CsPbBr?單晶<b class='flag-5'>探測器</b>的X射線<b class='flag-5'>探測器</b>內計算方案
    真人百家乐官网怎么对冲| 澳门百家乐官网娱乐网| 百家乐官网娱乐平台真钱游戏 | 会东县| 优博百家乐现金网平台| 韩城市| 五星百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网代理商博彩e族| 太阳城亚州| 百家乐注册送彩金平台| 百家乐官网平注常赢打法| 大发888缺casino组件| 百家乐官网技巧秘| 轮盘必胜法| 富田太阳城租房| 网上百家乐赢钱公式| 网页百家乐官网| 威尼斯人娱乐城老牌| 百家乐官网娱乐城博彩| 亲朋棋牌捕鱼技巧| 威尼斯人娱乐平台| 百家乐体育博彩| 百家乐官网桌颜色可定制| 娱乐城开户| 百家乐平注法到65688| 百家乐二十一点游戏| 澳门百家乐官网牌规| 大赢家百家乐官网66| 高额德州扑克视频| 大发888下载安装| 有破解百家乐仪器| 百家乐官网五湖四海娱乐平台| 滁州市| 皇冠透注网| 百家乐翻天| 赌场百家乐欺诈方法| 百家乐官网赢谷输缩| 在线赌博网站| 足球心水| 大发888下载 客户端| 太阳城王子酒店|