简介:ZnS是直接带隙半导体材料,和具有良好的光电能力,广泛用于光电子学,如紫外检测器、太阳能电池,以其完美的光电转换效率和纯净度,洁净效率等效于CdS薄膜。关键词ZnS制备;ZnS紫外探测器;ZnS紫外探测器应用1.ZnS的结构介绍硫化锌是带隙半导体材料的其中之一。一般来说,白色粉状固体有两种变体高、低温变体,细胞参数a0=0.384nm,c0=0.5180nm,z=2。ZnS的晶体结构可以被认为是精密的六边形堆积。ZnS俗称闪锌矿,还具有面心立方的晶体原子结构,细胞参数a=0.5406nm,z=4。在两种晶体结构中,每四个硫离子形成一个四面体,四面体中含有一个锌离子,构成硫化锌四面体。导致了不同的光电子学性能。比较结构化的研究了材料的发光原理。带隙分别为3.67-3.75eV和3.91-3.94eV。本征发光为蓝光带,但对ZNS纳米材料的制备及不同尺寸、掺杂和形貌的ZNS的发光性能尚未深入研究6。2.ZnS的基本性质硫化锌是一种直接宽带隙半导体,具有良好的压电、热电和光电导性能5。锌具有各种优良的性能,广泛应用于许多领域。3.ZnS作为紫外探测器的选择依据紫外探测器可以将电辐射信号变换成其他易于接收的信号。微粒激发原子核产生电子,然后由外面收光电子。从其间得到的为得到的变化值。紫外探测器的主要性能参数有效率、应答性、应答时间、电流等。根据性能和设计要求,制作紫外探测器需要带隙半导体材料。材料必须具有带隙大、导热性能好、饱和度高等特点。可用它来造出超高频电路,辐射耐久好的电路、高密度集成的电路,还有大功率电子学器件。ZnS作为一种典型的宽频带隙半导体,在优良的光电性能方面具有最显著的优势。根据硫化锌的宽带隙和光电导率高的特点,可以发现硫化锌是制作紫外探测器的良好材料,可以用于制作紫外探测器。同时具有无毒无害、节能环保、生产工艺简单、体积小、在光电集成电路中的广泛应用等优点,具有很大的应用价值。4.ZnS制备方法ZnS是一种应用广泛的纳米材料,制备方法很多。由于其用途不同,制备方法也不同。制备的锌一般有粉状、块状和薄膜状。锌的优良性能主要取决于颗粒的大小、分布和形貌。因此,如何控制颗粒的大小和分布,以及形貌和表面的修饰是研究的关键。ZnS8的制备方法多种多样。到目前为止,大量的文献报道的合成硫化锌,包括模板方法9,元素直接反应法10、11降水方法,水热合成方法12,微乳液方法13,溶胶-凝胶法14,15,化学气相沉积方法等。这些方法涵盖多个学科,每个都有自己的优点和缺点。根据合成环境的不同,可分为固相法、气相法和液相法。5.ZnS的应用ZnS是其中具有宽带隙的半导体材料之一。ZnS作为过渡金属硫化物,具有许多优良的特性,是一种重要的发光材料和半导体材料。它在荧光粉、发光、传感器、红外电子材料领域有着很好的发挥用途。主要用途有(1)在材料中的应用。ZnS是其中过剩本征半导体之一。它具有电性和热粒子性,是很优秀的基体。然而ZnS没有能计算的性能。(2)在发光材料中的应用。锌是最佳基体之一,流行在离子、显示、材料等领域。此外,它还被用于传感器检测x射线和伽马射线。还可用于制作太阳能器件、纳米激光激光,广泛应用于具有光电识别标志的器件之中。6.紫外探测器的用途紫外探测器能起到警示的作用,还可以与军队进行联系,还能用紫外线进行观察周围的情况,还可以用来制造导弹,可以作为国家防御的非常重要的一部分,所以十分受到了军队的高度重视和审视。紫外光探测器可以用于科学的研究,队科技的进步起到十分重要的作用,还对国家军队的防御起到至关重要的作用,对于飞向天空的梦想也起到很重要的作用,还可以对环境的保护等很多很多的领域起到关键性的作用。不仅如此,它对医学的研究。还有各种各样的生物的研究都起到很重要的作用。在日常生活中,它可以作为uv-a(230~320nm)和uv-b(280~320nm)紫外线测量仪,适用于个人在海滩、山区等紫外线丰富的环境中使用。不仅如此,在普通的农民的领域,紫外探测器还可以广泛应用于气体的燃烧,对汽车的尾气进行观察,还对于火灾的防备,还有周围环境的检测与防备,对于细胞进行癌分析,还对DNA进行观察与研究,具有很大的发展潜力。7.硫化锌紫外探测器的制备近十年来,在带隙半导体中,ZnS由于具有很优秀的性能,如正常温度情况下,ZnS光学性能还不错,成为一种很好的选择。ZnS是一种很有前途的硅衬底集成光电器件的制备材料。总结本文对硫化锌的制备进行了探讨,并对硫化锌的应用领域进行了总结。现在为止我们制备ZnS薄膜的方法有真空蒸发法、化学气相沉积法、磁控溅射法、模板法、溶胶-凝胶法等。
简介:摘要随着经济的不断发展,激光焊接技术发展越来越快,正是在这一大时代背景下激光焊接中窄拼缝被动光视觉检测方法应运而生,本文对激光焊接中窄拼缝被动光视觉检测方法的发展做出相应的探讨和研究,主要从它的发展现状和各种不同的研究方法入手进而做出相应的分析。
简介:摘要:周期性排列的金属线栅结构,当其周期远小于入射波波长时,其对垂直偏振的电磁波具有全透射作用,对平行偏振的电磁波具有全反射作用,本文以225GHz雷达偏振器为例,用微波仿真软件CST模拟了此种偏振器的偏振性能及结构尺寸对其偏振性能的影响。仿真显示,对于225GHz,当金属线半径a>2μm,排列周期b<140μm时,其高隔离度、低插入损耗和低驻波比显示了优越的器件性能;并从电磁感应理论和微波传输线理论两方面进行了解释说明。关键词:太赫兹波雷达偏振器金属线栅反射透射中图分类号:TN62文献标识码:A一、引言近几年无线通信的信息传输速率以每18个月翻倍的速度增长,可以预计,在未来10年内无线通信的传输速率将达到15Gbps。目前的WLAN和WPAN技术难以满足未来几个Gbps以上数据传输速率的需要。由于太赫兹波(0.1~10THz)可以获得10GB/s以上的无线传输速率,在高速保密通信、反恐及国家安全等方面的巨大潜力,引起了各国的高度重视。国际通讯联盟已指定0.12THz和0.22THz分别为下一代地面无线通信(移动电话)和卫星间通信之用频段。日本在2006年已经研制出120/125GHz通信演示系统[1],德国Kleine-Ostmann等2004年首次实现用THz辐射传输音碟数据信号的实验,计划利用10到15年完成游牧350GHz超宽带非视距室内通信系统[2]。太赫兹波雷达分辨率高,在精确制导、反隐身等方面具有重要应用,220GHz位于低吸收的大气窗口,也是未来太赫兹通信和太赫兹雷达的重要波段,美国已研制出225GHz的雷达系统……
简介:摘要人脸识别是模式识别以及图像处理研究的重要内容和热点之一,也是生物特征识别技术中的一个非常活跃的课题。人脸识别技术具有实时、准确和非接触等优势,因而较容易被用户接受和认可,目前已经在出入管理、门禁考勤等系统中有着广泛的应用。本文主要研究基于Gabor小波变换与协同表示的人脸识别算法,就其中的特征提取等相关问题进行了深入探讨。首先用Gabor小波对人脸图像进行特征提取,由于变换后的特征维数较高,所以要对变换特征进行降维,本文结合协同表示的方法提出了一种新的基于Gabor特征与协同表示的人脸识别算法,实验结果表明该方法对于人脸图像的光照、表情和姿态等变化具备较强鲁棒性,算法运行速度较快。