၏အသစ်သောနည်းပညာကွမ်တမ် photodetector
ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံးဆီလီကွန်ချစ်ပ်ကွမ်တန်Photodetector
မကြာသေးမီကယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိသုတေသနအဖွဲ့သည်ကွမ်တန်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသေးစားကွမ်တန်နည်းပညာကိုအောင်မြင်စွာပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံးကွမ်တန် photodet ည့်သည်တစ် ဦး ကို Silicon Chip သို့အောင်မြင်စွာပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့သည်။ "CMOS အီလက်ထရောနစ် Photonic Photonic Integratum Lightum Lightum Lightum Lightum Lightum Lightum အလင်းရောင် detector" ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသောအလုပ်ကိုသိပ္ပံပညာများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ 1960 ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများသည်သတင်းအချက်အလက်အသက်အရွယ်တွင်တီထွင်ခဲ့သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်သောဈေးပေါသော microchips သို့ပထမဆုံးအကြိမ်သေးငယ်သောသေးငယ်သည့်အသေးစားစုံ microchips သို့အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကကွမ်တန်၏ photodelectectors ပေါင်းစည်းမှုကိုပိုမိုပါးလွှာစွာပေါင်းစပ်ထားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နောက်လာမည့်မျိုးဆက်သစ်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအဆင့်မြင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်, စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းနှင့် Photonic ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအကြီးစားထုတ်လုပ်ခြင်းသည်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိစီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများတွင်ကွမ်တမ်နည်းပညာထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိတက္ကသိုလ်သုတေသနနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဆက်လက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းသည်ကွမ်တန်ကွန်ပျူတာတည်ဆောက်ရန်ပင်အစိတ်အပိုင်းများကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ကွမ်တန်ကွန်ပျူတာအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိသုတေသီများက Micros 220 ဖြင့်မိုက်ခရွန်များဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော circuit ရိယာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော circuit area ရိယာနှင့်အတူကွမ်တန် Photodetector ကိုပြသခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကကွမ်တန် photodetectors တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ကွမ်တမ်ဆက်သွယ်ရေးoptical computum ကွန်ပျူတာများ၏မြန်နှုန်းမြင့်စစ်ဆင်ရေးဖွင့်လှစ်ခြင်း။ စီးပွားရေးအရရရှိနိုင်သည့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အာရုံခံစားမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကဲ့သို့သောအခြားနည်းပညာနယ်မြေများကိုစောစီးစွာအသုံးချသည်။ ထိုသို့သောရှာဖွေတွေ့ရှိများကကွမ်တန်မှော်အတတ်တွင်အမျိုးမျိုးသော application အမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုသည်, အခန်းအပူချိန်တွင်လည်ပတ်နိုင်သည်။
ဤ detectors များသည်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်သေးငယ်သော်လည်းအလွန်အထိခိုက်မခံပါ။ ကွမ်တမ်အလင်းကိုတိုင်းတာရန်သော့ချက်သည်ကွမ်တန်ဆူညံသံအတွက် sensitivity ကိုဖြစ်သည်။ ကွမ်တမ်ပြင်ငွေများသည် optical system များတွင်အလွန်သေးငယ်သောဆူညံသံပမာဏကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဤဆူညံသံ၏အပြုအမူသည်စနစ်ထဲမှကူးစက်သောကွမ်တမ်အလင်းအမျိုးအစားနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်, optical sensor ၏ sensitivity ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးကွမ်တန်ပြည်နယ်ကိုသင်္ချာနည်းစနစ်လက်အောက်တွင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လေ့လာမှုက optical detector ကိုသေးငယ်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာကွမ်တန်ပြည်နယ်တိုင်းတာခြင်းအတွက်၎င်း၏ sensitivity ကိုမတားဆီးနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အနာဂတ်တွင်သုတေသီများသည်အခြားအနှောင့်အယှက်ရှိသောကွမ်ဒိုးနည်းပညာ Hardware ကို chip စကေးသို့ပေါင်းစပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်optical detectorကွဲပြားခြားနားသော application အမျိုးမျိုးအတွက်၎င်းကိုစမ်းသပ်ပါ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုပိုမိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိရန်သုတေသနအဖွဲ့သည်၎င်းကိုစီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သည့်စမ်းရေတွင်းများကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်သည်။ သို့သော်အဖွဲ့သည်မတတ်နိုင်သောထုတ်လုပ်မှု၏စိန်ခေါ်မှုများကို Quantum Technology ဖြင့်ဆက်လက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အရေးကြီးကြောင်းအဖွဲ့သည်ဖိအားပေးသည်။ အမှန်တကယ်အရွယ်အစားနိုင်သည့် Quantum Hardware ထုတ်လုပ်မှုကိုမပြဘဲကွမ်တန်နည်းပညာ၏သက်ရောက်မှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုနှောင့်နှေးစေပြီးအကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဤအောင်မြင်မှုသည်ကြီးမားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များရရှိရန်အတွက်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ခုအမှတ်အသားပြုသည်Quantum နည်းပညာနှင့်ကွမ်တမ်ကွန်ပျူတာနှင့်ကွမ်တန်ဆက်သွယ်ရေး၏အနာဂတ်၏အနာဂတ်အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ပြည့်ဝ၏။
ပုံ 2 - Device Sustle ၏အစီအစဉ်ပုံစံ။
Post Time: Dec-03-2024