40 K双波段长波探测器冷箱封装技术研究 |
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引用本文: | 王小坤, 陈俊林, 罗少博, 曾智江, 李雪. 40 K双波段长波探测器冷箱封装技术研究[J]. 红外与激光工程, 2024, 53(3): 20230654. DOI: 10.3788/IRLA20230654 |
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作者姓名: | 王小坤 陈俊林 罗少博 曾智江 李雪 |
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作者单位: | 1.中国科学院上海技术物理研究所 传感技术联合国家重点实验室,上海 200083;2.中国科学院上海技术物理研究所, 上海 200083 |
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摘 要: |  冷光学技术是弱目标及多光谱红外探测的重要支撑技术。为了实现低温光学系统温度精确控制和防污染,一般多将低温光学与探测器集成在冷箱内。某高光谱相机需要1个320×64量子阱探测器和1个320×64 II类超晶格探测器共面拼接,集成双波段微型滤光片,形成长波双波段探测杜瓦组件,探测器工作所需的40 K低温环境由脉管制冷机提供。 杜瓦采用无窗口设计,并通过柔性波纹管将杜瓦外壳与冷箱外壳集成,以实现气密性集成和光校调节。针对40 K温区双波段探测器封装的三维拼接、探测器及滤光片的低应力封装、制冷机与探测器的高效热传输等难点,对探测器的三维拼接、40 K温区高效热传输、探测器低应力集成的热层结构、低应力滤光片支撑、杜瓦与制冷机耦合等进行研究,创新性提出了三点Z向调节拼接方法、探测器Al2O3载体复合钼基板和钼冷平台的热层结构、双波段滤光片集成的钼支撑结构、带应力隔离的冷平台与制冷机过盈装配的耦合方法,最终实现了40 K温区下双波段探测器平面度优于±2.06 µm(RMS)、探测器的低温应力小于22.06 MPa、双波段滤光片低温形变小于8.55 μm、探测器与制冷机温度梯度为2.6 K。40 K长波双波段红外探测器冷箱杜瓦组件经过2 000 h通电老练和300次开关机试验验证,试验前后组件性能未发生明显变化,满足工程化应用的要求。

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关 键 词: | 杜瓦 冷光学 量子阱 二类超晶格 40 K温区 |
收稿时间: | 2023-11-22 |
修稿时间: | 2023-12-15 |
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