在红外特征信号到达器件后利用其本身携带
发布时间:
2017-11-08 13:19
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据麦姆斯咨询报道,美国东北大学(Northeastern University)教授Matteo Rinaldi领导的一个科研团队近期研发出了一款零待机功耗红外探测器。这款零待机功耗红外探测器能够在有意义的被测信号出现前,保持零功耗的休眠状态,在红外特征信号到达器件后利用其本身携带的能量来驱动一个热敏微机械开关,进而接通负载电路开始工作,以实现整个传感器节点仅在特定红外光谱出现时被“唤醒”。
这款零待机功耗红外探测器本质上是基于一种微机械光开关技术,美国东北大学的研究人员称之为“等离子体增强微机械光开关(Plasmonically-enhanced Micromechanical Photoswitches)”。该器件的设计巧妙地利用了等离子体超材料、光学、热传导、力学、微机械加工等物理原理和工程技术。如图1所示,其微结构包含两个对称释放的悬臂,每个悬臂包含一个吸收端(Absorbing head)或反射端(Reflecting head),一对用于执行驱动的热敏双材料内臂,一对用于温度和应力补偿的完全相同的双材料外臂,以及一对连接内外臂的绝热导线。等离子体红外吸收端为金属-绝缘体-金属组成的三明治堆叠结构,上层为通过光刻控制线宽的等离子体纳米结构(50nm 金贴片),中间层为100nm二氧化硅介电层,下层为100nm铂反射层。吸收端上还包含一个高硬度的碗状铂金属触点,与该器件的一输入/输出端电气相连。而在另一个悬臂上的反射端上则有一个金属接触板连接器件的另一输入/输出端。铂金属触点和接触板之间的距离约为500nm。
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在目前的方案中,可见光反射层通常直接沉积在红外吸收层之上,一方面由于双材料效应会导致可动微镜形变,导致器件灵敏度下降;另一方面,可见光反射层面积占整个像素面积的比例较小,像素间无读出信号的空间较大,像素可见光利用率低。 光学读出红外探测器的像素结构一般包括:锚、支撑梁(包括双材料梁和隔热梁)和可动微镜。锚站立于衬底之上,可动微镜通过支撑梁与锚相联接,并悬浮于衬底之上。双材料梁一般由两种热膨胀系数
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