化铟探测器,进展不太理想?刚刚听你说进度也不够。”
林默苦笑:“部长,实不相瞒,确实卡住了。我们自主研发的碲化铟(InSb)探测器,在实验室小批量制备时性能尚可,量子效率能达到百分之六十五,探测率D*约1×10^11cm·Hz^1/2/W。”
“但一旦放大到中试生产,均匀性就急剧下降,成品率不到百分之二十。我们分析可能是晶体生长环节的温控精度不够,导致铟和碲的化学计量比偏离理想值。”
“有解决方案吗?”
“我和赵工讨论过几次。”林默翻出笔记本,上面有密密麻麻的记录。
“他提出两个方向:一是改用碲镉汞材料,这种材料可以通过调节镉的组分比例来改变截止波长,理论上性能更好。”
“二是如果我们坚持用碲化铟,就必须引进或自主研制分子束外延设备,用原子层级的控制来保证晶体质量。”
他顿了顿,说出自己的判断:“我认为,与其在碲化铟这一棵树上吊死,不如双管齐下。”
“一方面继续改进现有工艺,争取把成品率提到百分之五十以上,另一方面,尽快启动碲镉汞探测器的预研。”
“李振华开口道,“我会让技术局给你们协调这方面的预言资料,另外,关于双波段探测,你们有什么具体想法?”
林默精神一振,这是他最近深入思考的问题:
“部长,我和技术团队反复推演过。单纯的红外双色,比如3-5微米和8-12微米方案,虽然能一定程度上区分诱饵和真目标,但在复杂地面背景,比如丛林、山丘下,虚警率会很高。”
“我们目前推进的是红外加紫外双波段。”
他在便签纸上快速写下几个关键词:
“直升机尾喷口的火焰,除了红外辐射,还会产生大量的紫外辐射,主要是羟基(OH)和二氧化碳(CO2)的分子发射谱带,集中在250-290纳米波段。”
“而这个波段的地面背景辐射很弱,因为大气中的臭氧层会吸收大部分太阳紫外光,这样一来,紫外通道的信噪比会非常高。”
“更重要的是,”林默越说思路越清晰,“镁粉诱饵弹燃烧时,虽然红外辐射很强,但紫外辐射特征与航空煤油燃烧完全不同,诱饵弹是快速氧化反应,紫外谱线主要是镁原子激发线。”
“而航空发动机是持续燃烧,紫外谱线以分子谱带为主,通过
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