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Optischer Sensor Optimiert Lawinenphotodioden für Lidarsensoranwendungen

2021-04-09
Das erste sensoroptimierte Avalanche-Fotodiodenprodukt für Lidar-Sensoren (Lidar) bietet eine Reihe von Silizium-Avalanche-Photodioden (APDs) der Serie 9 im Wellenlängenbereich des nahen Infrarot (NIR), insbesondere bei 905 nm, mit sehr hoher Empfindlichkeit. Die APD der Serie 9 verfügt über einen internen Verstärkungsmechanismus, einen großen Dynamikbereich und eine schnelle Anstiegszeit. Damit eignet sie sich ideal für Lidar-Systeme zur optischen Entfernungsmessung und Zielerkennung mithilfe von Ausbreitungsverzögerungsmethoden. Zielanwendungen sind Fahrerassistenzsysteme, UAV, Sicherheitslaserscanner, 3D-Messungen und Robotik.
Die APD der Serie 9 bietet eine einzelne APD und ein Leitungsarray oder eine Matrix mit mehreren aktiven Sensoren, die in einer festen oder planaren SMD-Keramikverpackung geliefert werden können. Wenn eine Sperrspannung angelegt wird, wird die Verstärkung der Lawinenphotodiode langsam erhöht, und es kann eine hohe Präzision und bequeme Verstärkung erhalten werden.
Bei gemischten Lösungen mit außergewöhnlich niedrigen Lichtverhältnissen kann der interne Transimpedanzverstärker (TIA) das APD-Signal weiter verstärken. Der integrierte Verstärker und die Fotodiode wurden für ein kompaktes Design und ein sehr hohes Signal-Rausch-Verhältnis optimiert und angepasst.
First Sensor-Sensoren mit eigenen Halbleiterfertigungskapazitäten und umfangreichen Entwicklungskapazitäten können kundenspezifische Silizium-APDs für die individuellen Anforderungen der Kunden wie Empfindlichkeit, Verstärkung, Anstiegszeit oder Design bereitstellen.
Zu den Hauptmerkmalen der APD der Serie 9 gehören:
- Hohe Empfindlichkeit im Wellenlängenbereich von 905 nm;
- umfangreicher Dynamikbereich und schnell ansteigende Zeit;
- Eine einzelne APD, ein lineares Array und ein Matrix-Array können bereitgestellt werden.
- robustes Gehäuse oder flaches SMD-Keramikgehäuse;
- Eine Hybridlösung mit TIA.
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