Využívá
se přitom roztok obsahující polovodičové polymery fullereny, který nanese vhodný
substrát. jsou ale podstatně dražší než křemíkové.
Díky nové metodě vytváření kvantových teček organických fotodiodách doba života
detektorů jeden rok.
Opakovací otázky:
1. Díky nim lze
citlivost detektoru rozšířit vlnové délky µm. Citlivost fotodiody totiž závislá na
šířce zakázaného energetického pásma polovodiče kvantové tečky svou schopností vázat
volné elektrony šířku tohoto pásma ovlivňují.5 Organické fotodiody jako detektory infračerveného záření
Výzkumníci Siemens Corporate Technology univerzit Linci Karlsruhe vyvinuli
organické fotodiody citlivé infračervené záření vlnovou délkou přes jeden mikrometr. Díky organickým
fotodiodám polovodičovými nanokrystaly lze těchto přístrojích významně uspořit náklady. Jak dělíme infračervené záření?
. arsenidu galia. Tím neliší křemíkových fotodiod. To, mění vlastnosti organických fotodiod,
jsou tzv.72
5.
Detektory tohoto typu jsou důležité pro mnohé měřicí přístroje, mj. Konstruktéři sestavili
fotodiody matice 256 256 bodů, aby tak dokázali možnost využití těchto fotocitlivých
prvků nejen jako detektorů záření, ale také jako prvků pro snímání obrazu. kvantové tečky, ohraničené oblasti obsahující přibližně atomů. Proto
se pro tyto vlnové délky používají polovodičové detektory prvky skupiny IIIA VA
periodické tabulky, např.
Organické fotodiody jsou citlivé viditelné světlo infračervené světlo vlnové délce do
1 µm.
Jejich výroba relativně jednoduchá snadno lze vyrábět fotodiody velké ploše. Roli donorů akceptorů přebírají obsažené fullereny.
Nové organické fotodiody svou strukturou připomínají spíše plasty než krystalické látky. Změnou počtu atomů kvantových tečkách
a velikosti nanokrystalů polovodiče možné vytvořit fotocitlivý prvek přesně danou
citlivostí. Detektory vykazují velkou kvantovou účinnost. čemu používají PIR čidla?
2. pro detektory plynů,
systémy nočního vidění nebo přístroje pro diagnostiku rakoviny.
Běžné křemíkové fotodiody nejsou citlivé záření vlnové délce větší než 1,1 µm