Автори | Alakananda Bandyopadhyay1, K.J. Arun2,3, Ashok Batra2, Mohan Aggarwal2 |
Афіліація |
1Department of Electrical Engineering & Computer Science, Alabama A&M University, 35762 Alabama, USA 2Department of Physics, Chemistry, and Mathematics, Alabama A&M University Normal, 35762 Alabama, USA 3Department of Physics, Sree Kerala Varma College, Thrissur, 680011 Kerala, India |
Е-mail | drarunkj@gmail.com |
Випуск | Том 12, Рік 2020, Номер 6 |
Дати | Одержано 14 серпня 2020; у відредагованій формі 15 грудня 2020; опубліковано online 25 грудня 2020 |
Цитування | Alakananda Bandyopadhyay, K.J. Arun, Ashok Batra, Mohan Aggarwal, Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 6, 06007 (2020) |
DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.12(6).06007 |
PACS Number(s) | 07.05.Tp, 85.50._n, 07.57.Kp |
Ключові слова | Піроелектричний, Інфрачервоні детектори, PST, Поліімід, MatLab версії 9.0. |
Анотація |
Чутливість та ефективність роботи інтегрованого піроелектричного інфрачервоного детектора залежать не тільки від характеристик матеріалу сенсорного елемента, а й від теплових характеристик всієї конструкції детектора, включаючи супутню електроніку. Таким чином, ми отримали функцію теплопередачі, вирішивши одновимірне рівняння теплової дифузії для n-шарової структури з одним елементом, з якого можна отримати, передбачити та оптимізувати ефективність детекторної структури з будь-якою кількістю шарів. Різні конфігурації датчика з одним елементом на гнучкій підкладці з полііміду та піроелектричні і теплові параметри модифікованої плівки титанату стронцію свинцю (PST) використовуються для прогнозування поточної чутливості інтегрованої детекторної системи. Отримані результати порівнюються з результатами для кремнієвої підкладки і виявляються привабливими для розробки гнучкої тонкоплівкової детекторної системи. |
Перелік посилань |