УФ-датчики уровня жидкости на основе GaN для прямых и непрерывных измерений

Привет всем, добро пожаловать в новый пост сегодня. В этом посте представлен эксперимент, целью которого была разработка датчика уровня жидкости с использованием УФ-фотодетектора GaN.

Темы, затронутые в этой статье:

Ⅰ. Методика моделирования и используемые параметры

Ⅱ. Оценка полученных результатов

Ⅲ. Заключение

 

Несмотря на то, что вода является важным ресурсом, точное и надежное измерение ее уровня может стать настоящей проблемой, особенно в таких областях, как сельское хозяйство, океанография и инженерия. За прошедшие годы были разработаны такие методы, как распознавание ультрафиолетового света, которые являются неинтрузивным подходом и могут обеспечить быстрые измерения. Однако на эти датчики часто влияют помехи от окружающего света, что существенно ухудшает результаты измерений. Хотя фотодетекторы на основе кремния широко используются для обнаружения видимого и ближнего инфракрасного света, их работа ограничена температурами ниже ~200°C, что делает их непригодными для многих промышленных применений.

С другой стороны, использование УФ-фотодетекторов из нитрида галлия (GaN) может помочь в быстром, непрерывном и одновременном измерении уровня воды. Кроме того, GaN может избирательно поглощать УФ-излучение, что позволяет более точно определять уровень жидкости. По сравнению с обычными подходами с использованием видимого света, УФ-фотодетекторы на основе GaN обнаруживают падающие УФ-фотоны, преломленные на границе раздела вода-воздух, обеспечивая более устойчивые и точные измерения.

 

Ⅰ. Методика моделирования и используемые параметры

Основная цель эксперимента заключалась в разработке датчика уровня жидкости с использованием УФ-фотодетектора GaN, инкапсулированного тонким слоем полимера (ПДМС) для защиты от электрического короткого замыкания из-за воды. Чтобы протестировать прототип в реальных условиях, эксперимент состоял в том, чтобы УФ-фотодетектор GaN был помещен ниже уровня воды в цилиндре, а центр цилиндра освещался УФ-светом с длиной волны 365 нм. Схема датчика уровня жидкости показана на рисунке 1. По мере увеличения уровня воды все больше УФ-лучей преломляется и концентрируется на чувствительной поверхности, увеличивая фототок, возбуждаемый УФ-фотонами в пленке GaN.


image

Рис. 1. Общий уровень измерения уровня воды в контейнере.

На рис. 2 представлены результаты численного моделирования, полученные с помощью пакета COMSOL Multiphysicals, с указанием принципа работы датчика уровня жидкости. Показатель преломления тонкого слоя ПДМС для длины волны 365 нм был установлен равным 1,45 при комнатной температуре. Изменение оптической интенсивности позволило быстро измерить уровень жидкости, даже несмотря на то, что расстояние между источником УФ-излучения и датчиком было фиксированным.

image 

Рис. 2a: Эффекты моделирования показателей преломления воздуха, воды и ПДМС.

Рис. 2б: Как размер цилиндра влияет на концентрацию УФ-излучения на поверхности GaN.

Поскольку показатель преломления в основном зависит от температуры, устройство необходимо проектировать с учетом показателя преломления каждой среды при разных температурах. Для расчета ширины круглой освещающей области (D) в нижней части цилиндра была выведена и использована следующая формула:

 image

Уравнение 1

Из приведенного выше уравнения H, h и l представляют собой расстояние от дна до источника УФ-излучения, высоту воды и толщину ПДМС соответственно. Согласно рисунку 2b, D максимизируется, когда цилиндр пуст, что отражает влияние размера цилиндра на чувствительность.

 

Ⅱ. Оценка полученных результатов

Датчик уровня жидкости состоит из пленки GaN толщиной около 500 нм на подложке Si(111) с удельным сопротивлением<5 Ом∙см. Пленка GaN была электрически изолирована от подложки Si с помощью буферных слоев, а Al-проволоки были прикреплены к поверхности GaN для создания нескольких металлических электродов. Датчик работал на основе принципа преломления ультрафиолетового света в воде, причем положение преломления меняется с высотой воды.

Под воздействием УФ-излучения с длиной волны 365 нм возбужденные электроны генерируют омический фототок, увеличивая общий уровень тока датчика. Зарегистрированная реакция переходного тока была быстрой, а датчик демонстрирует высокое соотношение сигнал/шум при различной высоте воды и углах УФ-излучения. Однако PDCR и SNRdB могут уменьшаться в присутствии примесей в воде, снижая чувствительность датчика. Спектры поглощения и отражения датчика GaN показывают резкий предел длины волны около 370 нм, что указывает на то, что датчик уровня жидкости поглощает только УФ-волны с высоким коэффициентом подавления УФ-видимой области.

image 

Рис. 3. Фототок в воде, диаметр цилиндра составлял 6 см, напряжение 1 В под углом 120°.

На рисунке 3 показана реакция фототока датчика уровня жидкости в зависимости от высоты воды при использовании источника УФ-излучения с углом излучения 120°. Результаты показывают, что по мере увеличения уровня воды больше ультрафиолетового света направлялось в сторону чувствительной области, что приводило к пропорциональному увеличению фототока. Однако полученное время отклика было меньше, а PDCR — ниже по сравнению со случаями, когда использовался угол излучения 45°. Устойчивая область, наблюдаемая на высоте от 3 до 6 см, была объяснена интерференцией света, сфокусированного на чувствительной области, и света, отраженного от внутренней стенки цилиндра. Также фототок не увеличивался линейно по отношению к уровню воды и наблюдалась мертвая зона при уменьшении диаметра цилиндра до 4 см.

С другой стороны, когда использовался угол излучения 45°, отклик фототока демонстрировал линейное увеличение при повышении уровня воды выше 6 см. Датчик, использующий источник УФ-излучения под углом 120°, продемонстрировал максимальное увеличение фототока примерно на 34,4%, тогда как для датчика, использующего источник УФ-излучения под углом 45°, оно составило примерно 25,2%. Эта разница была связана с более высокой концентрацией УФ-излучения в области чувствительности по мере увеличения угла излучения.

 

Ⅲ. Заключение

Целью эксперимента была разработка датчиков уровня жидкости с использованием УФ-фотодетектора GaN. Использование УФ-света и соответствующего фотодетектора повысило чувствительность датчика, что позволило надежно и непрерывно контролировать уровни жидкости в различных средах, включая высокотемпературные электростанции, ядерные реакторы, геотермальные станции и химически агрессивные резервуары.

Изготовление и определение характеристик датчиков включало изменение нескольких параметров, таких как диаметр цилиндра, угол излучения источника УФ-излучения и т. д. Результаты экспериментов подтвердили возможность использования широкозонных полупроводников в качестве платформы для датчиков уровня жидкости, продемонстрировав их потенциал для непрерывного и надежный мониторинг в суровых условиях.



Статьи по теме

Использование полупроводниковых преобразователей мощности WBG в микросетях постоянного тока

Время выпуска:2023-12-15       Просмотр страницы:551
Привет всем, добро пожаловать в новый пост сегодня. В этой статье рассказывается о следующем поколении энергетической инфраструктуры, такой как полупроводниковая промышленность Всемирного банка...

Усовершенствованные широкозонные полупроводниковые ультрафиолетовые фотодетекторы для улучшенного обнаружения и визуализации

Время выпуска:2023-12-15       Просмотр страницы:380
Привет всем, добро пожаловать в новый пост сегодня.Темы, затронутые в этой статье:Ⅰ. Исследование разнообразных материалов в фотодетекторах WBG: от SiC до алмазных полупроводниковⅡ. ЗаключениеУльт...

Борьба с радиационным ухудшением полупроводников с широкой и сверхширокой запрещенной зоной

Время выпуска:2023-12-15       Просмотр страницы:604
Привет всем, добро пожаловать в новый пост сегодня.Темы, затронутые в этой статье:Ⅰ. Краткое исследование радиационного повреждения и потенциальных материалов, которые можно использовать для его ...

Методы оценки состояния заряда литий-ионных батарей

Время выпуска:2023-12-15       Просмотр страницы:812
В этой статье обсуждаются проблемы и инновации, связанные с литий-ионными батареями, с особым упором на методы оценки состояния заряда. Это также объясняет важность точного прогнозирования состоя...

Анализ последних тенденций в области электронных компонентов и их функций на 2023–2024 гг.

Время выпуска:2023-12-15       Просмотр страницы:1076
В блоге в основном анализируются последние тенденции в области электронных компонентов и их функции на 2023–2024 годы.электронная промышленностьявляется пионером инноваций в области умных домов, бе...

Углубленный анализ мирового рынка керамических конденсаторов до 2024 года

Время выпуска:2023-12-15       Просмотр страницы:647
В этой статье представлен углубленный анализ мирового рынка керамических конденсаторов в 2023 году.Как ключевой компонент электронной продукции, керамические конденсаторы имеют широкие перспекти...

Создание системы умного дома: изучение приложений Arduino

Время выпуска:2023-12-15       Просмотр страницы:834
В этой статье представлен всесторонний обзор построения автоматизированной домашней системы, подчеркивая центральную роль макетных плат в среде умного дома. Статья начинается со знакомства с пя...

Электронные компоненты в аэрокосмических самолетах

Время выпуска:2023-12-15       Просмотр страницы:562
В этой статье основное внимание будет уделено представлению ключевых электронных компонентов и их классификации в самолетах, включая систему управления полетом, навигационную систему, систему с...

Преимущества однофазной технологии жидкостного иммерсионного охлаждения

Время выпуска:2023-12-15       Просмотр страницы:721
В этой статье обсуждаются проблемы и решения, связанные с системами терморегулирования. В статье исследуются ограничения традиционных методов воздушного охлаждения и непрямого жидкостного охла...

Что делает процессор?

Время выпуска:2023-11-27       Просмотр страницы:882
Привет всем, я Роуз.Сегодня я познакомлю вас с процессором.Эта статья начинается с переключателя, иллюстрирующего основы проектирования ЦП.Я надеюсь, что это прояснило для вас процессор.Темы, затр...

Что является лучшим выбором для цифровых изоляторов для создания изоляционных барьеров?

Время выпуска:2023-11-27       Просмотр страницы:497
Привет всем, я Роуз.Добро пожаловать в новый пост сегодня.Цифровой изолятор — это микросхема, которая имеет характеристики изоляции с высоким сопротивлением при передаче цифровых и аналоговых сиг...

В чем разница между операционным усилителем и компаратором?

Время выпуска:2023-11-27       Просмотр страницы:3338
Привет всем, я Роуз.Добро пожаловать в новый пост сегодня.Сегодня я познакомлю вас с разницей между операционным усилителем и компаратором.Темы, затронутые в этой статье:Ⅰ. Операционный усилитель...
Запрос предложений