МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ТЕМНОВЫХ ЭЛЕКТРОНОВ В ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ФОТОПРИЕМНИКАХ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Рассмотрены физические процессы, определяющие образование темновых электронов в твердотельных фотоприемниках. Представлена методика, позволяющая определить количество темновых электронов в твердотельных фотоприемниках. Определены температурные режимы и диапазоны, при которых происходит образование темновых электронов, как за счет ионизации примеси, так и за счет термогенерации. Приведены количественные оценки числа темновых электронов, величины накопленного заряда и темнового тока от таких параметров, как температура, ширина запрещенной зоны материала и длительность временного интервала накопления. Показано, что снижение уровня темновых электронов и соответствующего тока до минимальных значений при фиксированном времени накопления достигается за счет оптимизации типа фотоприемника и рабочих температур.

Об авторах

Р. С. Володин

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

Автор, ответственный за переписку.
Email: vka@mil.ru

канд. техн. наук, начальник лаборатории Военного института (научно-исследовательского)

Россия

А. Л. Камышев

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

Email: vka@mil.ru

канд. техн. наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории Военного института (научно-исследовательского),

Россия

Е. А. Федяй

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

Email: vka@mil.ru

канд. техн. наук, докторант Военного института (научно-исследовательского),

Россия

Список литературы

  1. Тарасов В.В., Якушенков Ю.Г. Введение в проектирование оптико-электронных приборов: системный подход: учебник; под ред. Ю.Г. Якушенкова. М: Университетская книга, 2016. 488 с.
  2. Зи С.М. Физика полупроводниковых приборов. В 2-х кн.; пер. с англ. В.А. Гергеля; под ред. Р.А. Суриса. Изд. 2-е. М.: Мир, 1984. 456 с.
  3. Спиридонов О.П. Физические основы твердотельной электроники: учеб. пособие. М.: Высш. шк., 2008. 191 с.
  4. Формозов Б.Н. Аэрокосмические фотоприемные устройства в видимом и инфракрасных диапазонах: учеб. пособие. СПб.: СПбГУАП, 2002. 120 с.
  5. Гудмен Дж. Статистическая оптика; пер. с англ. М.: Мир, 1988. 528 с.
  6. Приборы с зарядовой связью; под ред. М. Хоуза и Д. Моргана; пер. с англ. М.: Энергоиздат, 1981. 456 с.
  7. Соболев В.Д. Физические основы электронной техники: учебник для вузов. М.: Высш. шк., 1979. 448 с.
  8. Смирнов Ю.А., Соболев С.В., Титов Е.В. Физические основы электроники. СПб.: Лань, 2013. 560 с.
  9. Челпанов В.И., Родионов О.Ф. Жаростойкие телевизионные системы для наблюдения высокотемпературных процессов // Бурение и нефть. 2004. № 7–8. С. 42–44.
  10. Стрижнев К.В., Белоус Д.А., Баранов П.С. и др. Анализ количества темновых электронов твердотельных фотоприемников при высокой рабочей температуре // Вопросы радиоэлектроники. Сер. Техника телевидения. 2017. Вып. 2. С. 31–39.
  11. Белоус Д.А. Чувствительность твердотельных фотоприемников в ближней инфракрасной области спектра при высокой температуре // Вопросы радиоэлектроники. Сер. Техника телевидения. 2017. Вып. 2. С. 41−47.
  12. Камышев А.Л., Володин Р.С. Определение параметров вывода управляемого объекта в задачах сближения космических объектов на догонных и встречных курсах // Вопросы оборонной техники. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму. 2023. № 5–6 (179–180). C. 11–18.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).