Antimonides T2SL mid-wave and long-wave infrared focal plane arrays for Earth remote sensing applications

砷化铟 碲化镉汞 探测器 材料科学 光电探测器 红外窗口 锑化镓 砷化铟镓 点间距 光电子学 红外线的 光学 砷化镓 超晶格 物理 像素
作者
Sarath D. Gunapala,David Z. Ting,Sir B. Rafol,Alexander Soibel,Arezou Khoshakhlagh,Sam A. Keo,Brian Pepper,Anita M. Fisher,Cory J. Hill,Thomas S. Pagano,P. G. Lucey,Robert Wright,Miguel Nunes,Luke Flynn,Sachidananda Babu,Parminder Ghuman
标识
DOI:10.1117/12.2543896
摘要

In this presentation, we will report our recent efforts in achieving high performance in Antimonides type-II superlattice (T2SL) based infrared photodetectors using the barrier infrared detector (BIRD) architecture. The initial BIRD devices (such as the nBn and the XBn) used either InAs absorber grown on InAs substrate, or lattice-matched InAsSb alloy grown on GaSb substrate, with cutoff wavelengths of ~3.2μm and ~4μm, respectively. While these detectors could operate at much higher temperatures than existing MWIR detectors based on InSb, their spectral responses do not cover the full (3 – 5.5μm) MWIR atmospheric transmission window. The T2SL BIRD devices not only covers the full MWIR atmospheric transmission window, but the full LWIR atmospheric transmission window and beyond. The LWIR detectors based on the BIRD architecture has also demonstrated significant operating temperature advantages over those based on traditional p-n junction designs. Two 6U SmalSat missions CIRAS (Cubesat Infrared Atmospheric Sounder) and HyTI (Hyperspectral Thermal Imager) are based on JPL's T2SL BIRD focal plane arrays (FPAs). Based on III-V compound semiconductors, the BIRD FPAs offer a breakthrough solution for the realization of low cost (high yield), high-performance FPAs with excellent uniformity and pixel-to-pixel operability.
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