УДК: 535.015, 53.043
Нелинейность и инерционность отклика матричных инфракрасных фотоприемников на лазерное излучение
Полный текст «Оптического журнала»
Полный текст на elibrary.ru
Публикация в Journal of Optical Technology
Асанов С.В., Егоров М.С., Игнатьев А.Б., Морозов В.В., Резунков Ю.А., Степанов В.В. Нелинейность и инерционность отклика матричных инфракрасных фотоприемников на лазерное излучение // Оптический журнал. 2014. Т. 81. № 9. С. 62–68.
Asanov S.V., Egorov M.S., Ignatiev A.B., Morozov V.V., Rezunkov Yu.A., Stepanov V.V. Nonlinearity and persistence of the response of IR photodetector arrays to laser radiation [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2014. V. 81. № 9. P. 62–68.
S. V. Asanov, A. B. Ignat’ev, V. V. Morozov, M. S. Egorov, Yu. A. Rezunkov, and V. V. Stepanov, "Nonlinearity and persistence of the response of IR photodetector arrays to laser radiation," Journal of Optical Technology. 81(9), 531-536 (2014). https://doi.org/10.1364/JOT.81.000531
Приведены результаты экспериментальных исследований по воздействию лазерного излучения на матричные инфракрасные фотоприемники на основе InSb. Показано существование двух типов отклика фотоприемника на лазерное воздействие: нелинейное распространение лазерной помехи по всей поверхности матрицы и инерционность изображения лазерного пучка в зависимости от характеристик лазерного излучения. Экспериментально обнаружено, что инерционное изображение лазерного пучка меняется по амплитуде сигнала темнового тока в засвеченных фотодиодах в зависимости от облученности фокальной матрицы и времени облучения (экспозиционной дозы облучения).
матричные фотоприемники, лазерное воздействие, инерционность, нелинейность
Коды OCIS: 140.0140; 230.0230; 250.025
Список источников:1. Pearlman M.R., Noll C.E., Gurtner W., Pavlis E.C. International laser ranging service (ILRS). http://www.iagaig.org/attach/9316bd52b9894897de444a340660ae5f/ilrs.doc.
2. Contzen J.P., Muylaert J. Scientific aspects of space debris re-entry. Von Karman Institute for Fluid Dynamics // ISTC Workshop on mitigation of space debris. Moscow, 2010. 26–28 April. С. 39–75.
3. Горбунов Г.Г., Демин А.В., Никифоров В.О., Савицкий А.М., Скворцов Ю.С., Сокольский М.Н., Трегуб В.П. Гиперспектральная аппаратура для дистанционного зондирования Земли // Оптический журнал. 2009. Т. 76. № 10. С. 75–82.
4. Ridolfi L.A. Inadvertent lazing hazard to space system: methodology and analysis // Proc. SPIE. 2006. V. 6397. Р. 63970C-1–63970C-12.
5. Schleijpen H.M.A, Dimmeler A., Eberlei B., Van den Heuveli J.C., Mieremet A.L., Bekmani H., Mellier B. Laser dazzling of focal plane array cameras // Proc. SPIE. 2007. V. 6738. Р. 67380О-1–67380О-10.
6. Campbell R.D., Thompson D.J. The effects of charge persistence in Aladdin III InSb // Detectors on scientific observations / Ed. by Beletic J.E., Beletic J.W., Amico P. Series: Astrophysics and Space Science. NY, Berlin: Springer, 2005. P. 293–302.
7. Simms M. Hybrid CMOS Si PIN detectors as astronomical imagers // Dissert. Degree Doctor Phil. UMI Number 3395872. USA: Ann Arbor ProQuest LLC, MI, 2010. 266 p.
8. Schleijpen H.M.A., Carpenter S.R., Mellier B., Dimmeler A. Imaging seeker surrogate for IRCM evaluation // Proc. SPIE. 2006. V. 6397. Р. 63970E-1–63970E-12.
9. Villanger A., Brudevoll Т., Slenersen K. IR laser induced heating in Hg0,72Cd0,28Te // Proc. SPIE. 2006. V. 6397. Р. 63970B-1–63970B-11.
10. Стафеев В.И., Бурлаков И.Д., Бонтарь К.О., В.М. Акимов, Е.А. Климанов, Л.Д. Сагинов. Экспериментальное исследование оптической стойкости матрицы «смотрящего» типа на основе CdхHg1-хTe к воздействию лазерного излучения с длиной волны 10,6 мкм // Материалы электронной техники. 2007. № 2. C. 31–34.
11. Чишко В.Ф., Касаткин И.Л., Бурлаков И.Д., Лопухин А.А., Пономаренко В.П., Филачев А.М. Низкофоновое субматричное ФПУ на основе InSb с цифровым режимом ВЗН // Прикладная физика. 2007. № 2. C. 64–68.
12. Асанов С.В., Егоров М.С., Игнатьев А.Б., Морозов В.В., Резунков Ю.А., Савельева В.П., Степанов В.В. Статистические характеристики спеклованных изображений лазерного пучка в фокальной плоскости приемного объектива // Оптический журнал. 2012. Т. 79. № 9. С. 23–29.