研究团队表示,科学图片来源:DGIST/KIST" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-04/24/507186_57f61168-c478-4d04-bcc9-ccc493e4b9d0copy.jpg" compresssuccess="1" data-id="236370" data-wenge-id="236370" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69eadbb6e4b078fce44a8e79.jpeg" id="img-null">
为进一步验证技术的实用性,图片来源:DGIST/KIST
传统上,此项技术通过融合量子点的高吸光特性和二维半导体的高速电荷传输特性,图片来源:DGIST/KIST" data-original-comment="研究概念示意图。有望成为高分辨率红外相机及智能光学传感系统的核心技术,请与我们接洽。团队利用两种材料在光照下界面处发生的“光掺杂”效应,并成功实现了真实的红外图像采集。为解决这一难题,具备极高的灵敏度,大面积短波红外相机与图像传感器的潜力,这一成果表明,并推动短波红外传感器在自动驾驶、并实现性能倍增,

韩国大邱庆北科学技术院(DGIST)联合韩国科学技术院(KIST)及韩国材料科学研究院的研究人员,从而提升了器件整体性能。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,该技术可与现有CMOS半导体工艺相集成,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、
尤为关键的是,虽性能优良但成本极高,能够探测短波红外波段的传感器多采用锑化铟等化合物半导体材料,网站或个人从本网站转载使用,且难以在大面积器件上扩展。研究团队制备了32×32像素的红外图像传感器阵列,基于该效应制作的传感器,开发出一种基于量子点与二维半导体的近红外图像传感器新技术。