摘要: 量子点沉积技术不断发展,允许可调谐和可扩展的传感器器件,为短波红外波段及更高频段提供多种新的设计选项。 随着第二次量子革命的开始,许多量子领域仍然存在谜团。考虑到这个新前沿臭名昭著的令人困惑的特性。


量子点沉积技术不断发展,允许可调谐和可扩展的传感器器件,为短波红外波段及更高频段提供多种新的设计选项。
随着第二次量子革命的开始,许多量子领域仍然存在谜团。考虑到这个新前沿臭名昭著的令人困惑的特性,这也许并不奇怪。然而,随着时间的流逝,新技术进步和应用的发展似乎越来越有可能取决于对这些奥秘的理解。
例如,量子技术可以使近红外(NIR)图像传感器实现代际飞跃,特别是在短波红外(SWIR)图像传感器中,这些传感器目前由砷化铟镓(InGaAs)技术主导。对于许多应用来说,InGaAs的使用非常昂贵。
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吴聪端博士,昆腾首席技术官 科学有限公司他在材料合成方面拥有20多年的研发经验,表面化学、量子点树脂和油墨配方和薄膜;电子邮件:cdv@qscis.com
Stuart Stubbs博士是Quantum Science Ltd.的产品总监。他在管理光电器件方面拥有超过10年的经验,从概念验证到商业化。斯塔布斯持有25帕滕量子点中的TS材料和工艺以及光电器件;电子邮件:sstubbs@qscis.com
Hao Pang博士是Quantum Science Ltd.的创始人兼首席执行官。他拥有斯特拉斯克莱德大学材料化学博士学位和曼彻斯特商学院工商管理硕士学位。Pang拥有近二十年的材料研究和商业化经验;电子邮件:hao.pang@qscis.com
致谢
作者感谢量子科学 技术和产品团队及合作者在材料创新、放大和产品开发方面的奉献精神和团队合作精神。