Изложены результаты разработки и апробирования отечественной автоматизированной системы синтеза динамических и статических ИК-изображений в составе испытательного стенда контроля характеристик МФПУ. Реализованы наличие двух независимых каналов засветки поверхности тестируемого изделия – канал объекта и канал фона, возможность независимого изменения уровней облученности в обоих каналах в широком диапазоне – в канале фона облученность не менее 10-7 Вт/см2, в канале объекта в диапазоне 10-9–10-6 Вт/см2. Размер точечного объекта, формируемого в плоскости изображения тестируемого МФПУ, не превышает 30 мкм, скорость его перемещения до 250 мкм/с.
The results of the development and testing of an automated system for the synthesis of native dynamic and static IR images in the composition of the test stand control array photodetector characteristics are described. It is shown that there were two independent channels light surface of the tested products-channel object and channel background, the possibility of independent irradiance levels in both channels within a wide range-in the background channel at least 10-7 W/cm2, in the channel object in the range 10-9–10-6 W/cm2. The size of the bitmap object that is produced in the image plane array photodetector under test shall not exceed 30 microns.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
- УДК
- 535.241.63. Фотометрические скамьи
535-15. Инфракрасные лучи
681.2.084. Детали и конструкции измерительных приборов - eLIBRARY ID
- 35212736
В статье изложены результаты разработки и апробирования отечественной автоматизированной системы синтеза динамических и статических ИК-изображений в составе испытательного стенда контроля характеристик МФПУ.
В конструкции системы реализованы следующие функциональные особенности.
а) Наличие двух каналов засветки поверхности тестируемого изделия (канал объекта (КО) и канал фона (КФ)). КО предполагает создание структур с переменной яркостью и высокой пространственной частотой (минимальный диаметр области засветки может быть не более 30 мкм). Максимальный размер области засветки КО может достигать размера 33 мм. КФ предназначен для создания равномерной засветки на области размером не менее 200200 мм.
б) Возможность независимого изменения уровней облученности в обоих каналах, в широком диапазоне облученностей (в канале фона облученность не менее 10-7 Вт/см2, в канале объекта в диапазоне 10-9–10-6 Вт/см2).
в) Возможность «мгновенного» перемещения синтезируемой облучающей структуры, сформированной в канале объекта (характерное время перемещения менее 10-6 с), по всей поверхности тестового канала.
г) Возможность перемещения синтезируемой облучающей структуры, сформированной в КО, по всей приемной плоскости тестируемого МФПУ со скоростями до 250 мкм/с.
Данные технические требования реализованы благодаря использованию в качестве источников облученности в КО и КФ независимых устройств. Эти устройства являются диапроекторами на специализированных DMD-матрицах (рассчитанных и изготовленных для необходимого спектрального диапазона). В каждый канал введена дополнительная возможность регулировки уровня облученности с помощью калиброванных светофильтров (помимо возможностей, имеющихся в аппаратнопрограммной части диапроекторов). Трехкоординатная система прецизионного позиционирования обеспечивает перемещение поверхности тестируемого изделия с высокой точностью (погрешность позиционирования по любой координате менее 2 мкм) как поперек (в произвольном направлении), так и вдоль оптической оси системы.
Результаты тестирования системы подтвердили приведенные выше количественные характеристики системы.
Список литературы
1. http://www.sbir.com
2. http://www.lumitron-ir.com
3. http://www.pulseinstruments.com
4. Sensor Fusion // Proc. SPIE. 1988. Vol. 931. P. 180.
5. RTB 3000 Detector test bench. – Santa Barbara Infrared. Heico company. Specification rev. 319 – 000–310.
6. www.hgh.fr
7. www.inframet.com
8. www.infraredsystems.com
9. Acquisition, Tracking and Pointing V // Proc. SPIE. 1991. Vol. 1482. P. 224.
10. D. Brett Beasley, Matt Bender, Jay Crosby, Sean McCall, Tim Messer, and Daniel A. Saylor. Advancements in the Micromirror Array Projector Technology II. – Optical Sciences Corporation. Huntsville, AL 35808.
11. http://www.esigma-technology.com/
12. Гибин И. С., Козик В. И., Нежевенко Е. С. // Автометрия. 2013. Т. 49. № 1. С. 80.
13. Гибин И. С., Колесников Г. В. // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2. № 3. С. 293.
14. Гибин И. С., Колесников Г. В., Нежевенко Е. С. // Автометрия. 2011. Т. 47. № 6. С. 34.
15. Курт В. И., Воронько М. Ю., Васильев Д. Ю. Измерительный стенд на основе микрозеркальной матрицы для измерения параметров оптико-электронных систем, работающих в инфракрасном диапазоне спектра / Труды XXIV международной научно-технической конференции по фотоэлектронике и приборам ночного видения. 2016. Москва. С. 268.
16. Sparkman Kevin, LaVeigne Joe, Oleson Jim, Franks Greg, McHugh Steve, Lannon John, Solomon Steve // Proc. SPIE. 2008. Vol. 6942.
17. Cole J. S., Jolly A. C. // Proc. SPIE. 1996. Vol. 2741. P. 14.
18. James Jay, LaVeigne Joe, Oleson Jim, Matis Greg, Lannon John, Goodwin Scott, Huffman Alan, Solomon Steve, Bryant Paul // Proc. SPIE. 2007. Vol. 6544. P. 654405.
19. Bryant P., Oleson J., James J., McHugh S., Lannon J., Vellenga D., Goodwill S., Huffman A., Solomon S. L., Goldsmith G. C. // P. II Proc. SPIE. 2005. Vol. 5785. P. 1.
20. Bryant P., James J., Oleson J., McHugh S. W., Solomon S. / MSSP National Symposium 2003.
1. http://www.sbir.com
2. http://www.lumitron-ir.com
3. http://www.pulseinstruments.com
4. Sensor Fusion. Proc. SPIE 931, 180 (1988).
5. RTB 3000 Detector test bench. (Santa Barbara Infrared. Heico company. Specification rev. 319 – 000–310).
6. http://www.hgh.fr
7. http://www.inframet.com
8. http://www.infraredsystems.com
9. Acquisition, Tracking and Pointing. Proc. SPIE 1482, 224 (1991).
10. D. Brett Beasley, Matt Bender, Jay Crosby, Sean McCall, Tim Messer, and Daniel A. Saylor, Advancements in the Micromirror Array Projector Technology II. (Optical Sciences Corporation. Huntsville, AL 35808).
11. http://www.esigma-technology.com/
12. I. S. Gibin, V. I. Kozik, and E. S. Nezhevenko, Optoelectron., Instrum. Data Process. 49 (1), 80 (2013).
13. I. S. Gibin and G. V. Kolesnikov, Usp. Prikl. Fiz. 2 (3), 293 (2014).
14. I. S. Gibin, G. V. Kolesnikov, and E. S. Nejevenko, Avtometria 47 (6), 34 (2011).
15. V. I. Kurt, M. Yu. Voron’ko, and D. Yu. Vasil’ev, in Proc. XXIV Intern. Conf. on Photoelectronics and Night Vision Devices (2016, Moscow). P. 268–270.
16. Kevin Sparkman, Joe LaVeigne, Jim Oleson, Greg Franks, Steve McHugh, John Lannon, and Steve Solomon, Proc. SPIE 6942 (2008).
17. J. S. Cole and A. C. Jolly, Proc. SPIE 2741, 14 (1996).
18. Jay James, Joe LaVeigne, Jim Oleson, Greg Matis, John Lannon, Scott Goodwin, Alan Huffman, Steve Solomon, and Paul Bryant, Proc. SPIE 6544, 654405 (2007).
19. P. Bryant, J. Oleson, J. James, S. McHugh, J. Lannon, D. Vellenga, S. Goodwill, A. Huffman, S. L. Solomon, and G. C. Goldsmith, II Proc. SPIE 5785, 1 (2005).
20. P. Bryant, J. James, J. Oleson, S. W. McHugh, and S. Solomon, in Proc. MSSP National Symposium (2003).
Выпуск
С О Д Е Р Ж А Н И Е
ОБЩАЯ ФИЗИКА
Возбуждение кольцевых диэлектрических магнитных диполей плоской электромагнитной волной Печеркин В. Я., Шварцбург А. Б., Василяк Л. М., Ветчинин С. П., Костюченко Т. С., Панов В. А. 191
Влияние электрического тока на акустический отклик механически нагруженных образцов искус-ственного песчаника Зейгарник В. А., Ключкин В. Н., Окунев В. И. 199
ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ
Основные итоги исследований в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза в России в 2017 году (Обзор материалов XLV Международной Звенигородской конференции по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу, 2–6 апреля 2018 г.) Гришина И. А., Иванов В. А., Коврижных Л. М. 209
ФОТОЭЛЕКТРОНИКА
Матричные фотоприемные устройства формата 384288 элементов для ИК-диапазона 8–10 мкм Зверев А. В., Сусляков А. О., Сабинина И. В., Сидоров Г. Ю., Якушев М. В., Кузьмин В. Д., Варавин В. С., Ремесник В. Г., Макаров Ю. С., Предеин А. В., Горшков Д. В., Дворецкий С. А., Васильев В. В., Си-доров Ю. Г., Латышев А. В., Кремис И. И. 224
Влияние механизмов генерации-рекомбинации неосновных носителей заряда на темновой ток фотодиодов на основе HgCdTe Яковлева Н. И. 231
Оптоэлектронные свойства тонких пленок а-Si1-xGex: H (x = 0÷1) для солнечных элементов Наджафов Б. А., Абдуллаев Х. Ш. 242
ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ
Исследование метода коррекции остаточной неоднородности тепловизионного канала с микроска-нированием Кремис И. И. 252 Автоматизированная система синтеза ИК-изображений для тестирования характеристик матричных фотоприемных устройств Верхогляд А. Г., Гибин И. С., Елесин А. Г., Касторский Л. Б., Кокарев С. А., Солдатенко А. В., Ступак М. Ф. 260
ИНФОРМАЦИЯ
Правила для авторов 269
C O N T E N T S
GENERAL PHYSICS
Excitation of ring dielectric magnetic dipoles by a plane electromagnetic wave V. Ya. Pecherkin, A. B. Shvartsburg, L. M. Vasilyak, S. P. Vetchinin, T. S. Kostyuchenko, and V. A. Panov 191
Influence of an electrical current on the acoustic response of stressed artificial sandstone samples V. A. Zeigarnik, V. N. Kliuchkin, and V. I. Okunev 199
PLASMA PHYSICS AND PLASMA METHODS
Main research results in the field of plasma physics and controlled fusion in Russia in 2017 (Review of the reports of the XLV International Zvenigorod Conference, 2018) I. A. Grishina, V. A. Ivanov, and L. M. Kovrizhnych 209
PHOTOELECTRONICS
LWIR 384288 FPA for the infrared range of 8–10 μm А. V. Zverev, А. О. Suslyakov, I. V. Sabinina, G. Yu. Sidorov, М. V. Yakushev, V. D. Kuzmin, V. S. Varavin, V. G. Remesnik, Yu. S. Makarov, А. V. Predein, D. V. Gorshkov, S. А. Dvoretsky, V. V. Vasil’ev, Yu. G. Sidorov, А. V. Latyshev, and I. I. Kremis 224
Effect of recombination mechanisms on a dark current in the HgCdTe photodiodes N. I. Iakovleva 231
Optoelectronic properties of thin films a-Si1-xGex: H (x = 01) for solar cells B. A. Najafov and X. S. Abdullayev 242
PHYSICAL EQUIPMENT AND ITS ELEMENTS
Study of the method of correction of residual heterogeneity of thermal imaging channel with micro-scanning I. I. Kremis 252
Automated system for synthesizing infrared images for testing the characteristics of matrix photodetector devices A. G. Verhoglyad, I. S. Gibin, A. G. Elesin, L. B. Kastorsky, S. A. Kokarev, A. V. Soldatenko, and M. F. Stu-pak 260
INFORMATION
Rules for authors 269
Другие статьи выпуска
В работе обоснована необходимость учета качества коррекции неоднородности чувствительности фотоприемника при проектировании тепловизионных приборов. Изложены результаты исследования эффективности метода фильтрации остаточной неоднородности с использованием микросканирования. Показано, что использование метода фильтрации снижает уровень шумов: временного – в 1,57 раза, пространственного – в 5,2 раз. Это улучшает показатель РТЭШ тепловизионного канала в 3,24 раза.
В работе проанализированы возможности применения технологии плазмохимического осаждения пленок а-Si1-xGex: H (x = 0÷1), нелегированных и легированных PH3 и B2H6, для использования их в p–i–n-структурах солнечных элементов. Рассмотрены оптические, электрические, фотоэлектрические свойства, а также определено количество водорода в данной пленке. Найдено, что свойства пленки сильно зависит от состава и уровня гидрогенизации. Количество атомов водорода в пленках варьировали путем изменения составов газовой смеси, и измеряли ИК-поглощение для пленок а-Si: H и а-Ge: H. На основе пленок а-Si: H и а-Si0,88Ge0,12: H изготовлены солнечные элементы и созданы однослойные, двухслойные и трехслойные структуры, при этом измерены их оптоэлектронные характеристики. Найдено, что при площади элемента 1,3 см2 коэффициент полезного действия солнечного элемента (КПД СЭ) составляет соответственно 7; 8,9; 9,5 %.
Из решения уравнения непрерывности для одномерной модели р–n-перехода с граничными условиями, определяющими поведение концентрации неосновных носителей заряда и тока на границах раздела областей р- и n-типа проводимости, получена зависимость произведения R0A от длины волны и температуры. Проведено сравнение влияния характерных для материала HgCdTe механизмов рекомбинации (излучательной, поверхностной, Оже, Шокли-Рида-Холла), на параметры фотодиодов. Показано, что параметры фотодиодов в большей степени зависят от механизмов рекомбинации Оже и ШРХ, при этом рекомбинация ШРХ в области объемного заряда дополнительно уменьшает произведение R0A более чем в 3 раза по сравнению с рекомбинацией Оже, а поверхностная рекомбинация на границе раздела области поглощения уменьшает произведение R0A на 1,5 порядка. Предложены рекомендации по улучшению технологии изготовления фотодиодов на основе HgCdTe, которые заключаются в усложнении архитектуры фоточувствительного элемента (ФЧЭ) и улучшение качества границ раздела между слоями.
В статье представлены результаты исследования поведения образцов и динамики трещинообразования в образцах искусственного песчаника при воздействии на них импульсов электрического тока в условиях одноосного сжатия. Постановка таких экспериментов попрежнему актуальна в плане решения вопроса о возможности активного воздействия на сейсмический режим или даже разрядки тектонических напряжений. Эксперименты проводились на рычажном прессе, позволяющем реализовать режим квазистатического состояния. В большинстве случаев было отмечено влияние электрического воздействия на поток и интенсивность акустической эмиссии как собственно на этапе электровоздействия, так и непосредственно за ним (эффект последействия). На этапе электровоздействия заметно меняется ход кривых таких измеряемых параметров, как усилие нагрузки, поперечный и продольный размеры, температура поверхности образца. Поскольку результаты получены при электровоздействии постоянным током, встает вопрос о правомочности ряда гипотез о механизме такого триггерного эффекта, акцентирующих внимание на важном значении повторяющейся последовательности электрических импульсов с крутыми фронтами.
Разработана конструкция и изготовлены матричные ФЧЭ форматом 384288 элементов с шагом 25 мкм с длинноволновой границей чувствительности по уровню 0,5 около 9,5 мкм. Средняя величина R0А фотодиодов по всему массиву матрицы равна 100 Ом см2. Разработаны схема и топология, по которым изготовлены матричные высокоскоростные мультиплексоры форматом 384288 элементов с шагом 25 мкм, обеспечивающие рабочие режимы на тактовой частоте до 20 МГц. Методом гибридной сборки на индиевых столбах изготовлено матричное ФПУ форматом 384288 элементов с шагом 25 мкм с параметрами: средняя величина NETD < 30 мК, количество работоспособных элементов > 97 %. Использование мезатравления для разделения отдельных фотодиодов снижает фотоэлектрическую связь и обеспечивает высокое пространственное разрешение матричного ФПУ, равное 11,25 штр/мм. Представлены примеры использования системы микросканирования для снижения дефектных пикселов в кадре изображения и/или увеличения формата кадров до 768576. Показано, что в результате использования микросканирования в тепловизионном канале на основе разработанного ФПУ при переходе к формату 768576 получено улучшение пространственного разрешения в 1,4 раза при одинаковой величине минимально разрешаемой разности температур (МРРТ), а МРРТ на частоте 0,44 мрад-1 уменьшается с 1,6 К до 0,9 К по сравнению с исходным форматом 384×288.
Дан обзор новых наиболее интересных результатов, представленных на ежегодной XLV Международной Звенигородской конференции по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу, состоявшейся со 2 по 6 апреля 2018 года в городе Звенигороде Московской области. Проведен анализ развития и достижений основных направлений исследований в области физики плазмы в России и их сравнение с работами за рубежом.
Исследованы резонансные свойства тонких диэлектрических колец, возбуждаемые токами смещения при скользящем падении на плоскость кольца плоской электромагнитной волны СВЧ-диапазона частот. Такой контур c азимутальным током смещения образует резонансный диэлектрический магнитный диполь. Рассчитан и измерен основной резонанс, возбуждаемый магнитным полем в ближней зоне указанного диполя. Показаны инверсия потока магнитной индукции и возникновение отрицательной магнитной восприимчивости в области резонанса диэлектрического магнитного диполя. Экспериментально измерено распределение магнитного поля около диэлектрического кольца вблизи резонансной частоты.
Издательство
- Издательство
- АО "НПО "ОРИОН"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- Юр. адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- orion@orion-ir.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 3749400