Profesjonalna wiedza

Czujnik optyczny optymalizuje fotodiody lawinowe do zastosowań z czujnikami Lidar

2021-04-09
Pierwszy czujnik zoptymalizowany pod kątem fotodiod lawinowych dla czujników Lidar (Lidar) i oferuje szereg krzemowych fotodiod lawinowych (APD) serii 9, w zakresie długości fal bliskiej podczerwieni (NIR), zwłaszcza przy 905 nm, o bardzo wysokiej czułości. APD serii 9 charakteryzuje się wewnętrznym mechanizmem wzmocnienia, szerokim zakresem dynamiki i krótkim czasem narastania, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla systemów Lidar do optycznego pomiaru odległości i rozpoznawania celów przy użyciu metod opóźnienia propagacji. Docelowe zastosowania obejmują systemy wspomagania kierowcy, UAV, laserowe skanery bezpieczeństwa, pomiary 3D i robotykę.
Urządzenie APD serii 9 zapewnia pojedynczy moduł APD oraz układ liniowy lub matrycę z wieloma aktywnymi czujnikami, które mogą być dostarczone w postaci stałej w obudowie lub w płaskiej obudowie ceramicznej SMD. Po przyłożeniu napięcia wstecznego wzmocnienie fotodiody lawinowej powoli wzrasta, co pozwala uzyskać wysoką precyzję i wygodne wzmocnienie.
W przypadku rozwiązań mieszanych o wyjątkowo niskim poziomie oświetlenia wewnętrzny wzmacniacz transimpedancyjny (TIA) może dodatkowo wzmocnić sygnał APD. Zintegrowany wzmacniacz i fotodioda zostały zoptymalizowane i dopasowane pod kątem kompaktowej konstrukcji i bardzo wysokiego stosunku sygnału do szumu.
Czujniki First Sensor, posiadające własne możliwości produkcyjne w zakresie półprzewodników i szerokie możliwości rozwojowe, mogą dostarczać krzemowe przetworniki APD dostosowane do unikalnych potrzeb klientów, takich jak czułość, wzmocnienie, czas narastania lub projekt.
Główne cechy APD serii 9 obejmują:
- Wysoka czułość w zakresie długości fal 905 nm;
- szeroki zakres dynamiki i szybki czas narastania;
- Można zapewnić pojedynczy APD, układ liniowy i układ matrycowy.
- solidna obudowa lub płaska obudowa ceramiczna SMD;
- Rozwiązanie hybrydowe z TIA.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept