Professionele kennis

Optische sensor optimaliseert lawinefotodiodes voor Lidar-sensortoepassingen

2021-04-09
De eerste sensor-geoptimaliseerde lawinefotodiodeproducten voor Lidar (Lidar)-sensoren en biedt een reeks silicium lawinefotodiodes (APD's), Serie 9, in het nabij-infrarode (NIR) golflengtebereik, vooral bij 905 nm, zeer hoge gevoeligheid. De Series 9 APD beschikt over een intern versterkingsmechanisme, een groot dynamisch bereik en een snelle stijgtijd, waardoor hij ideaal is voor Lidar-systemen voor optische afstandsmeting en doelherkenning met behulp van voortplantingsvertragingsmethoden. Doeltoepassingen zijn onder meer rijhulpsystemen, uav, veiligheidslaserscanners, 3D-metingen en robotica.
De Series 9 APD biedt een enkele APD en een line array of matrix met meerdere actieve sensoren die kunnen worden geleverd in een solide of vlakke SMD-keramische verpakking. Wanneer een sperspanning wordt aangelegd, wordt de versterking van de lawinefotodiode langzaam vergroot, en kan een hoge nauwkeurigheid en gemakkelijke versterking worden verkregen.
Voor gemengde oplossingen met uitzonderlijk lage lichtniveaus kan de interne transimpedantieversterker (TIA) het APD-signaal verder versterken. De geïntegreerde versterker en fotodiode zijn geoptimaliseerd en op elkaar afgestemd voor een compact ontwerp en een zeer hoge signaal-ruisverhouding.
First Sensor-sensoren, met hun eigen halfgeleiderproductiemogelijkheden en uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden, kunnen op maat gemaakte silicium APD's leveren voor de unieke behoeften van klanten, zoals gevoeligheid, versterking, stijgtijd of ontwerp.
De belangrijkste kenmerken van de Series 9 APD zijn onder meer:
- Hoge gevoeligheid in het golflengtebereik van 905 nm;
- uitgebreid dynamisch bereik en snelle stijgtijd;
- Er kan worden voorzien in een enkele APD, lineaire array en matrixarray.
- stevige verpakking of platte SMD-keramische verpakking;
- Een hybride oplossing met 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