Connect with us

science

Électrodes UV profondes hautement transparentes

Published

on

Transmittance et résistivité du nouveau film Ta:SGO

image : Il a été démontré que les films Ta:SGO nouvellement développés sur l’oxyde d’aluminium et le nitrure d’aluminium ont une transmission à la lumière UV profonde plus élevée que les matériaux d’électrode transparents courants tels que l’oxyde d’indium et d’étain et l’oxyde d’antimoine et d’étain, ainsi qu’une résistivité relativement faible.
Avis Suite

Crédit : Université métropolitaine de Tokyo

TOKYO, Japon — Des scientifiques de l’Université métropolitaine de Tokyo ont mis au point un nouveau matériau d’électrode pour les applications de diodes électroluminescentes dans l’ultraviolet profond (DUV). Ils ont utilisé une technique de dépôt sophistiquée pour former des films minces à partir d’un alliage d’oxyde d’étain et d’oxyde de germanium avec du tantale ajouté, et ont découvert qu’ils présentaient une excellente conductivité électrique et une transparence sans précédent à la lumière DUV. Les nouvelles électrodes promettent d’avoir un impact sur l’industrie, car les mêmes longueurs d’onde sont utilisées pour les processus de stérilisation et de fabrication de micropuces.

L’ultraviolet profond (DUV), qui a une longueur d’onde de 200 à 300 nanomètres, joue un rôle très important dans l’industrie et la société. Il peut être utilisé pour stériliser l’eau et les surfaces en inactivant les bactéries et les virus et pour traiter les adhésifs qui durcissent lors de l’exposition à la lumière DUV. Fondamentalement, il est utilisé dans la fabrication des puces et dispositifs semi-conducteurs les plus avancés.

Avec l’adoption de la technologie DUV de plus en plus grande, les scientifiques sont impatients de développer des dispositifs à diodes électroluminescentes (DEL) à étage profond, tirant parti de l’efficacité énergétique, de l’évolutivité et de la compacité inégalées des sources LED. Les LED comportent des couches de matériau électroluminescent prises en sandwich entre une paire d’électrodes transparentes, qui devraient permettre à la lumière de passer à travers ainsi que de conduire l’électricité. Bien que de telles LED existent, les matériaux d’électrodes actuels ne combinent pas encore une conductivité et une transparence optimales ; Ils absorbent toujours un grand pourcentage de la lumière DUV.

READ  L'astronaute américaine Jessica Watkins observe la lune et Mars

Maintenant, une équipe dirigée par le professeur Yasushi Hirose de l’Université métropolitaine de Tokyo a développé une électrode fine et transparente avec une excellente conductivité et une transparence sans précédent aux UV profonds. Ils ont collecté un composant largement utilisé des électrodes transparentes, l’oxyde d’étain, et l’ont mélangé avec de l’oxyde de germanium, un matériau avec une structure cristalline similaire mais une meilleure transparence. Ces deux matériaux étant normalement insolubles l’un dans l’autre, l’équipe a utilisé une technique de dépôt par laser pulsé, une méthode qui permet aux matériaux insolubles de précipiter ensemble sans se séparer spontanément en régions distinctes. Ils ont montré que la transmission des UV profonds (le pourcentage de lumière qui passe à travers) s’améliore encore à mesure que l’on ajoute de l’oxyde de germanium. En ajoutant du tantale, ils ont également amélioré la conductivité électrique des membranes.

En optimisant la recette, les films produits ont montré une résistance plus faible et une des meilleures transmissions de lumière DUV de tous les matériaux d’électrode connus, y compris le matériau d’électrode le plus transparent, l’oxyde d’indium et d’étain (ITO). Surtout, ils ont montré que des films peuvent être formés sur des substrats de nitrure d’aluminium (AlN) en utilisant une couche cristalline « germe » d’oxyde d’étain. Le nitrure d’aluminium est un matériau essentiel dans les LED UV profondes ; La compatibilité des films d’oxyde de tantale et de germanium (Ta:SGO) nouvellement conçus par l’équipe avec l’AlN rend leur travail très prometteur pour les applications réelles dans les sources lumineuses de nouvelle génération pour la fabrication de puces et au-delà.

READ  Le télescope Webb promet une nouvelle ère d'observation des étoiles

Ce travail a été soutenu par la subvention n° JPNP20004 de la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).


Ne pas donner d’avis : AAAS et EurekAlert ! Pas responsable de l’exactitude des newsletters envoyées sur EurekAlert ! Par le biais d’organisations contributrices ou pour l’utilisation de toute information via le système EurekAlert.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

science

Le brouillard rencontre les montagnes des Salomon

Published

on

Le brouillard rencontre les montagnes des Salomon

Prise par un astronaute à bord de la Station spatiale internationale oblique – oblique Une photo des monts Salomon, au centre du Pakistan. Cette amplitude est due à la lente collision des plaques tectoniques indienne et eurasienne qui a commencé il y a environ 60 millions d'années. Les sommets s'élèvent à plus de 3 000 mètres (10 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer dans la partie nord de la chaîne de montagnes, comme le montre cette image.

Les monts Salomon forment une barrière naturelle entre les plateaux à l'ouest et la vallée de l'Indus à l'est. Les vents soufflant de l'océan Indien et de la plaine inondable de l'Indus transportent l'humidité et les particules vers l'intérieur des terres, provoquant des inondations. Un mélange de brume, de brume et de nuages Se former du côté sous le vent de la chaîne de montagnes.

Les nuages ​​et le brouillard ne peuvent pas traverser les terrains montagneux de haute altitude. Flux forcé du terrain Au lieu de cela, des conduits d'air autour de la cuisinière. Cependant, un petit courant de vapeur peut être vu passer à travers des brèches dans la barrière près de la ville de Dana Sar, où il traverse une vallée de montagne.

Une caractéristique unique de la photographie des astronautes de la Terre est la capacité des membres de l'équipage à mettre en valeur les caractéristiques du paysage en prenant des photos de Attentes – Opinions Autre que le rectum (anadir). Cette photo profite de la vue oblique pour mettre en valeur la robustesse des monts Salomon en mettant en valeur les ombres créées par le terrain.

READ  L'Agence spatiale européenne met fin à la coopération russe avec le rover ExoMars

Photo d'un astronaute ISS070-E-42565 Acquis le 17 décembre 2023 avec un appareil photo numérique Nikon D5 utilisant une focale de 460 mm. Il est fourni par l’installation d’observation de la Terre de l’équipage de la Station spatiale internationale et l’unité des sciences de la Terre et de télédétection du Johnson Space Center. La photo a été prise par l'un des membres Equipage d'expédition 70. L'image a été recadrée et améliorée pour améliorer le contraste, et les éléments de lentille ont été supprimés. le Programme de la Station spatiale internationale Accompagne le laboratoire dans le cadre de Laboratoire national de l'ISS Aider les astronautes à prendre des images de la Terre qui seront d'une grande valeur pour les scientifiques et le public, et rendre ces images librement accessibles sur Internet. Des photos supplémentaires prises par les astronautes et les astronautes peuvent être consultées sur NASA/JSC Portail pour les photographies de la Terre par les astronautes. Commentaire de Kadan Cummings, Jacobs, contrat JETS II à la NASA-JSC.

Continue Reading

science

Le satellite chinois Einstein Probe prend ses premières photos en orbite – Xinhua

Published

on

Le satellite chinois Einstein Probe prend ses premières photos en orbite – Xinhua
Cette image montre une vue prise par le télescope à rayons X à grand champ (WXT) pointé vers le centre de la Voie lactée pendant environ 40 000 secondes. (Centre national des sciences spatiales de l'Académie chinoise des sciences/communiqué via l'agence de presse Xinhua)

BEIJING, 27 avril 2020 (Xinhua) – Le satellite astronomique chinois Einstein Probe, envoyé dans l'espace en janvier de cette année, a capturé les premières images de découverte en orbite, qui ont été présentées lors d'un forum parallèle au Forum Zhongguancun 2024 à Pékin. Le samedi.

Inspiré par les fonctions des yeux de homard, l'EP utilise une nouvelle technologie de détection aux rayons X pour détecter de mystérieux phénomènes transitoires dans l'univers qui clignotent comme des feux d'artifice.

Depuis le lancement de la sonde le 9 janvier de cette année, des tests opérationnels ont été effectués, confirmant la fonctionnalité et les spécifications, a déclaré Yuan Weimin, chercheur principal de la mission EP et chercheur aux Observatoires astronomiques nationaux de l'Académie chinoise des sciences. Performances du satellite EP et de ses instruments scientifiques.

Pendant la phase d'exploitation, EP a détecté 17 transitoires de rayons X et 127 éruptions stellaires. Ces résultats ont guidé un groupe de télescopes au sol et dans l'espace lors d'observations ultérieures dans plusieurs bandes d'ondes, a déclaré Yuan.

Yuan a ajouté que l'analyse préliminaire des données de l'EP et d'autres télescopes a confirmé la capacité de l'EP à détecter diverses sources de rayons X et même de nouveaux types d'objets, ainsi que son rôle important dans la révélation de l'évolution de l'univers et de la structure de l'espace-temps.

READ  Célébration du 32e anniversaire du télescope spatial Hubble avec un incroyable amas de galaxies

« Grâce à de grands efforts, notre équipe a rendu possible cette mission presque impossible », a déclaré Yuan.

Zhang Chen, chercheur principal adjoint à l'EP, a déclaré que la sonde avait pris des images aux rayons X de divers objets célestes pendant sa phase de fonctionnement. Ces observations ont démontré les capacités exceptionnelles des deux instruments scientifiques de l'EP : le télescope à rayons X à grand champ (WXT) pour observer un panorama du ciel en rayons X, et le télescope à rayons X de suivi (FXT) pour fournir une vue rapprochée du ciel aux rayons X. -Affiche et identifie les sources transitoires capturées par WXT.

Zhang a ajouté qu'EP poursuivrait ses activités d'étalonnage en orbite dans les mois à venir.

La mission EP fait partie d’une série de missions scientifiques spatiales dirigées par CAS. Il s'agit également d'une mission de coopération internationale avec la contribution de l'Agence spatiale européenne (ESA), de l'Institut Max Planck de physique extraterrestre (MPE) en Allemagne et de l'agence spatiale française CNES.

La mission vise à aider les scientifiques à capturer la première lumière des explosions de supernova, à rechercher et à localiser les signaux de rayons X accompagnant les événements d'ondes gravitationnelles, et à détecter les trous noirs dormants et d'autres corps célestes faibles, éphémères et variables dans les confins de l'univers.

Continue Reading

science

L'écran de communication laser de la NASA transmet des données à plus de 140 millions de kilomètres

Published

on

L'écran de communication laser de la NASA transmet des données à plus de 140 millions de kilomètres

La démonstration de la technologie Deep Space Optical Communications (DSOC) de la NASA, qui se déroule à bord du vaisseau spatial Psyche de la NASA, continue de battre des records. Bien que le vaisseau spatial ne repose pas sur les communications optiques pour envoyer des données, la nouvelle technologie a démontré sa capacité en envoyant une copie des données techniques à une distance de plus de 140 millions de miles (226 millions de kilomètres), soit 1,5 fois la distance entre la Terre et le Soleil. .

Il s’agit d’une réalisation record qui donne un aperçu de la manière dont les engins spatiaux utiliseront les communications optiques à l’avenir. Cette technologie pourrait permettre des communications à débit de données plus élevé pour des informations scientifiques complexes, ainsi que des images et des vidéos haute définition, le tout pour soutenir le prochain pas de géant de l'humanité : envoyer des humains sur Mars.

Le vaisseau spatial a été lancé le 13 octobre 2023 et est maintenant en route vers la principale ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter pour visiter l'astéroïde Psyché. Sa technologie de communication laser est conçue pour transmettre des données depuis l’espace lointain à des vitesses 10 à 100 fois plus rapides que les systèmes radiofréquences actuellement utilisés dans les missions dans l’espace lointain.

La démonstration de communications optiques de la NASA a montré qu'elle peut transmettre des données de test à un débit maximum de 267 mégabits par seconde (Mbps) à partir du laser de liaison descendante proche infrarouge de son émetteur-récepteur laser. Cette vitesse est comparable aux vitesses de téléchargement Internet haut débit, ce qui en fait un développement passionnant pour l’avenir des communications par satellite.

READ  L'Agence spatiale européenne met fin à la coopération russe avec le rover ExoMars

Le 11 décembre 2023, la NASA a pu envoyer une vidéo ultra haute définition de 15 secondes vers la Terre à une distance de 19 millions de kilomètres, soit environ 80 fois la distance entre la Terre et la Lune. La vidéo, ainsi que d'autres données de test, y compris des versions numériques d'œuvres d'art inspirées de l'ASU, ont été téléchargées sur l'émetteur-récepteur laser de l'aviation avant le lancement de Psyché l'année dernière.

Le taux de transfert de données du vaisseau spatial diminuait considérablement à mesure qu'il s'éloignait. Lors du test du 8 avril, le vaisseau spatial a pu transmettre des données de test à un débit maximum de 25 Mbps, bien au-dessus de l'objectif minimum du projet de 1 Mbps.

Cette visualisation montre la position du vaisseau spatial Psyché le 8 avril lorsque l'émetteur-récepteur laser aéronautique DSOC a transmis des données à un débit de 25 mégabits par seconde sur une portée de 140 millions de miles vers une station de liaison descendante sur Terre. Source de l'image : NASA/JPL-Caltech

De plus, l'équipe du projet a testé avec succès le système de communication optique de l'émetteur-récepteur en envoyant une partie des mêmes données au télescope Hale de l'observatoire Palomar de Caltech, et en transmettant en même temps les données au Deep Space Network de la NASA via un canal radiofréquence.

Après le lancement de Psyché, l'affichage des communications visuelles a été utilisé pour la première fois pour relier des données préchargées, qui comprenaient des données célèbres. Vidéo du chat Taters. Depuis lors, le projet a démontré que l'émetteur-récepteur peut recevoir des données provenant d'un laser de liaison montante à haute énergie situé dans les installations du JPL à Table Mountain, près de Wrightwood, en Californie.

Lors d'une récente « expérience de transformation », le projet a pu envoyer des données à un émetteur-récepteur, puis le relier à la Terre la même nuit, réalisant ainsi un aller-retour allant jusqu'à 280 millions de miles (450 millions de kilomètres). Parallèlement aux données du test, l'expérience a également transféré des photos numériques des animaux de compagnie vers Psyché et vice versa. De plus, il met en corrélation de grandes quantités de données techniques pour la démonstration technologique afin d'étudier les caractéristiques de la liaison de communication optique.

READ  Des astronomes ont découvert pour la première fois le champ magnétique d'une exoplanète

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023