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      XenICs公司是全球领先的红外相机和探测器的提供商,从国际知名的IMEC(比利时的微电子研究中心,半导体业界的指标性研究机构)孵化而来,具有自主的InGaAs 材料芯片设计与ROIC 读出电路设计能力,能根据客户需求进行产品定制。凌云公司作为其战略合作伙伴,凭借丰富的项目经验能为客户制定专业、灵活的解决方案。
      XenICs公司产品线齐全,覆盖近红外、短波、中波、长波;同时具有线阵和面阵相机。其短波红外的制冷系列有:深度制冷至77K的液氮制冷系列Cougar,也有多像素多帧频选择的Xeva系列

Cougar深度液氮制冷系列:

  • InGaAs材料,像素有效性>98%;
  • 液氮制冷温度达77K;
  • 极低的暗电流<10e-/s/pixel,极低的噪声15e-,可超长时间积分;
  • 冷却罩能够最小化地降低外部环境中的短波近红外的干扰;
  • 限制F光圈的大小(f/1.4),减少了背景噪声,总体更低的暗电流和噪声;
  • ITR和RWI两种读出方式>
  • 3通道输出、125kHz像素时钟;
  • ROI功能;

Xeva制冷系列:

  • InGaAs和MCT材料;
  • 320/640度像素选择,帧速25~350fps;
  • TE1、TE3、TE4级制冷;
  • 适用于有长时间积分需求的应用;
  • 多温度矫正包可选;
  • TrueNUC图像实时矫正功能;
  • ROI功能;
  010-52348500  marketing@lusterinc.com

红外技术在太阳能电池中的应用

应用概述:太阳能电池制造的复杂性在于其在制造过程中常因机械应力损伤、制程不良与搬运损伤等原因使太阳能电池产生品质不良的问题,瑕疵的存在会大大影响太阳能电池的光电转换效率和使用寿命。传统的检测方法有目测法、太阳能组件测试仪、光谱响应检测,这些检测方法都是离线检,弊端是容易受外界环境的影响而使检测结果不准确、检测效率低且无法探测内部损伤,运用机器视觉技术使问题得到了解决。由于红外光对半导体材料很好的透过性,可对其进行内部的缺陷检测。

应用范围:半导体材料内部缺陷检测,即:硅锭探伤,硅锭内杂质的检查和硅片的隐裂检测;用于太阳能电池片检测的电致发光原理光致发光原理检测,检测硅片的隐裂、裂缝和破碎。

方案构建:1、半导体材料检测:Xeva/XS相机,激光器背照式打光;2、电致发光检测系统:Xeva/XS相机;3、光致发光检测系统:Xeva/XS相机,激光器两个对称打光;

技术优势:1、相较于传统方式检测效率更高;2、检测结果更加准确可靠、识别率更高;3、对内部隐裂、内阻故障、断栅等缺陷具有很高的探测率;4、操作方法简单,具有很好的重复性;5、非接触检测,避免检测带来的损伤;6、可在常规生产环境下进行100%快速在线监测,不扰乱生产;

选型推荐:XenICs标准面和线阵短波红外系列Xeva, 紧凑型非制冷系列XS, 深度液氮制冷系列Cougar

应用图片:

                      

天文红外星体研究

应用概述:天文学主要通过观测天体发射到地球的辐射,发现并测量它们的位置、探索它们的运动规律、研究宇宙空间体的物理性质、化学组成、内部结构、能量来源及其演化规律。天体的红外辐射与可见光相比非常微弱,且地球大气的背景辐射和仪器自身的辐射一直是限制天文研究的难题,红外探测器是观测被宇宙尘埃掩蔽的天体的得力手段, 其中几个透明的大气窗口可供地面观测使用,分别为J(1.2微米)、H(1.6微米)、K(2.2微米)、L(3.6微米)、M(5.0微米)、N(10.6微米)和Q(21微米)。

应用范围:常规方式无法观测的红外星体:正在形成中的初生恒星、即将死亡的老年恒星和被星际尘埃和气体云包裹的恒星,这类红外星体智能发出红外线。

技术要求:这类天文研究对探测器的性能有着严苛的要求:1、要求探测器本身的噪声、读出噪声和暗电流极低;2、在红外谱段具有较高的量子效率;基于以上两点要求,红外探测器必须具有很高的制冷水平,从而极大的降低自身的噪声。

选型推荐:XenICs的深度液氮制冷系列Cougar

技术优势:液氮制冷技术将芯片置于真空环境中使用液氮制冷,使得芯片温度维持在80K,排除电子制冷带来的噪声、暗电流以及震动的干扰。从而可以控制暗电流到10个电子甚至更低。因此可以实现超长时间的积分,具有很高的信噪比。

 

癌症第二近红外检测

应用概述:癌症作为一种不治之症一直都是人们希望攻克的难题,影像法一直都是癌症研究的重要辅助手段,传统的方法包括X-Ray成像(DR、CT、PET)、可见光成像以及可此成像。但这些方法都存在着可行性、安全性和准确性的问题。因此,具有更深探测深度的第二近红外荧光成像原理的研究使问题得到了解决。

方案构建: 方案1:采用非晶硅材料的可见光相机和InGaAs材料的红外相机,同时、同视场获取两幅图像,通过软件完成两幅图像的融合。 方案2:采用可见光可扩展短波红外相机,1台相机完成可见光和红外的成像,同时省去了分光装置,避免了由于光路引起的视场不相同问题;

技术优势:1、相较于X光探测,红外影响探测对人体安全无伤害;2、与传统CT等技术相比具有更好的空间分辨率,能探测到更深、更细小的图像;3、可实现微小病灶的早期检测,进而为早期治疗提供帮助;4、成像速度快(ms级),具有良好的时间分辨率,可在手术中进行使用。

选型推荐:XenICs的深度液氮制冷系列Cougar

应用图片:

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