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Diodes électroluminescentes organiques (OLED) émettrices de lumière blanche - Caractéristiques et applications pour l'éclairageArticle de référence | Réf : E4060 v2
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Auteur(s) : Isabelle RIBET, Marcel CAES, Sophie DERELLE, Sylvie BERNHARDT, Julien JAECK
Date de publication : 10 févr. 2021
Relu et validé le 12 avr. 2021
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Il existe à ce jour de nombreuses filières de détecteurs infrarouge, qui diffèrent par leurs principes de fonctionnement, leurs conditions de mise en œuvre et leurs performances électro-optiques. En conséquence, la tâche du concepteur d’instrument infrarouge, qui doit choisir la filière la mieux adaptée à son besoin spécifique, est particulièrement ardue. Dans cet article, nous avons donné les éléments permettant de réaliser un tel choix. Nous avons notamment décrit le principe de fonctionnement des différentes filières (quantiques ou thermiques), leur fabrication et leurs spécificités. Nous avons également donné les éléments nécessaires à la modélisation de la brique « détecteur », qu’il soit quantique ou thermique, pour permettre le calcul du rapport signal à bruit en sortie d’instrument. Nous avons enfin conclu par un bref état de l’art.
Signalons pour finir que cet état de l’art est susceptible d’évoluer rapidement, grâce aux nombreux travaux de recherche en cours dans le monde. Pour les filières existantes, on s’attend notamment à des évolutions :
vers des matrices de (très) grand format (supérieur au mégapixel) ;
vers de très petits pas pixels, ce qui nécessite notamment des travaux au niveau de l’hybridation. Des matrices au pas de 7,5 μm et même de 5 μm ont déjà été réalisées dans toutes les longueurs d’onde de l’infrarouge ;
vers des températures de fonctionnement de plus en plus élevées (au-delà de 150 K pour le MWIR), permettant ainsi d’alléger considérablement les contraintes liées à la cryogénie ;
vers de nouveaux domaines spectraux (tels que l’e-SWIR ou le VLWIR) et des combinaisons multispectrales ;
vers des détecteurs haute dynamique, grâce à l’évolution des circuits de lecture, permettant une intégration plus importante de fonctionnalités dans le pixel.
Il est également possible que de nouvelles filières émergent, reposant sur de nouveaux matériaux (quantum dots colloïdaux ...
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OPTIQUE PHOTONIQUE
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(1) - MEYZONNETTE (J.-L.), LEPINE (T.) - Bases de la radiométrie optique. - Cépaduès Éditions (2002).
(2) - VATSIA (L.M.) - Atmospheric optical environment. - Research and Development Technical Report ECOM-7023, Prepared for the Army Night Vision Lab, Fort Belvoir, Va (1972).
(3) - SIMONEAU (P.), BELLISARIO (C.), DERELLE (S.), DESCHAMPS (J.), HENRY (D.), -LANGLOIS (S.) - Nightglow studies at Onera for night-vision applications. - In Optics in Atmospheric Propagation and Adaptive Systems XX, International Society for Optics and Photonics, vol. 10425, p. 104250E (2017).
(4) - RIALLAND (V.), GUY (A.), GUEYFFIER (D.), PEREZ (P.), ROBLIN (A.), SMITHSON (T.) - Infrared signature modelling of a rocket jet plume-comparison with flight measurements. - In Journal of Physics : Conference Series, IOP Publishing, vol. 676, n° 1, p. 012020 (2016).
(5) - ROGALSKI (A.) - Infrared detectors. - CRC press (2010).
...
Détecteurs quantiques pour l'ultraviolet, le visible et le proche infrarouge.
Caractérisations électro-optiques des détecteurs plans focaux IR.
Imagerie à bas niveau de lumière – Fondamentaux et perspectives.
« Standard for Characterization of Image Sensors and Cameras » - EMVA 1288 -
WHITE (A.). – Infrared detectors, US Patent 4 679 063 (22 septembre 1983).
McKENZIE (T.K.C.), BORNFREUND (R.E.), LEONARD (D.) et CARLSON (G.A.) (2018). – US Patent n° 10, 153, 204. Washington, DC : US Patent and Trademark Office.
HAUT DE PAGE
AIM https://www.aim-ir.com/en/home.html
Chunghwa https://www.clpt.com.tw/
Fairchild Imaging (Bae Systems) https://www.fairchildimaging.com/products/thermal-cores
Ghopto http://www.ghopto.com
Global Sensor Technology http://gsten.gst-ir.com/
Hamamatsu https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/optical-sensors/image-sensor/ingaas-image-sensor/index.html...
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