ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາຂອງ Ye Zhenhua, ອາຈານຂອງຫ້ອງທົດລອງທີ່ສຳຄັນຂອງອຸປະກອນແລະອຸປະກອນການຖ່າຍພາບອິນຟາເຣດ, ສະຖາບັນຟີຊິກເຕັກນິກຊຽງໄຮ, ສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດຈີນ, ໄດ້ພິມບົດຂຽນບົດວິຈານກ່ຽວກັບ "ແນວໜ້າຂອງເຄື່ອງກວດຈັບແສງແສງອິນຟາເຣດ ແລະ ທ່າອ່ຽງນະວັດຕະກໍາ" ໃນວາລະສານ. ອິນຟາເຣດ ແລະ ຄື້ນມິນລິແມັດ.
ການສຶກສານີ້ສຸມໃສ່ສະຖານະການຄົ້ນຄ້ວາຂອງເຕັກໂນໂລຊີ infrared ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ແລະສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄ້ວາ hotspots ໃນປັດຈຸບັນແລະແນວໂນ້ມການພັດທະນາໃນອະນາຄົດຂອງເຄື່ອງກວດຈັບ infrared photoelectric.ຫນ້າທໍາອິດ, ແນວຄວາມຄິດຂອງ SWaP3 ສໍາລັບ ubiquity ມີສິດເທົ່າທຽມແລະປະສິດທິພາບສູງຍຸດທະສາດໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ.ອັນທີສອງ, ເຄື່ອງກວດຈັບພາບ infrared ຮຸ່ນທີສາມທີ່ກ້າວຫນ້າທີ່ມີຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ສູງ, ຄວາມລະອຽດພະລັງງານສູງ, ຄວາມລະອຽດເວລາສູງສຸດແລະຄວາມລະອຽດສູງ ultra-high ໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນ, ແລະຄຸນລັກສະນະດ້ານວິຊາການແລະວິທີການປະຕິບັດຂອງເຄື່ອງກວດຈັບ infrared ທີ່ທ້າທາຍຂອບເຂດຈໍາກັດ. ຄວາມສາມາດໃນການກວດຫາຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງໄດ້ຖືກວິເຄາະ.ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງກວດຈັບ photoelectric infrared ລຸ້ນທີ 4 ໂດຍອີງໃສ່ໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກປອມໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລື, ແລະວິທີການທີ່ແທ້ຈິງແລະຄວາມທ້າທາຍດ້ານວິຊາການຂອງ fusion ຂໍ້ມູນຫຼາຍມິຕິລະດັບເຊັ່ນ: polarization, spectrum ແລະໄລຍະໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີເປັນຕົ້ນຕໍ.ສຸດທ້າຍ, ຈາກທັດສະນະຂອງການຍົກລະດັບດິຈິຕອນເທິງຊິບໄປສູ່ຄວາມສະຫລາດໃນຊິບ, ແນວໂນ້ມການປະຕິວັດໃນອະນາຄົດຂອງເຄື່ອງກວດຈັບອິນຟາເລດໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລື.
ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງ Artificial Intelligence of Things (AIoT) ທ່າອ່ຽງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງໄວວາໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ.ການກວດຫາອົງປະກອບແລະການປະມວນຜົນອັດສະລິຍະຂອງຂໍ້ມູນ infrared ແມ່ນວິທີດຽວສໍາລັບເຕັກໂນໂລຊີການຊອກຄົ້ນຫາ infrared ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແລະພັດທະນາໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.ເຄື່ອງກວດຈັບອິນຟາເຣດກຳລັງພັດທະນາຈາກເຊັນເຊີດຽວໄປສູ່ການຖ່າຍຮູບຟິວຊັນຂໍ້ມູນຫຼາຍມິຕິ ແລະເຄື່ອງກວດຈັບແສງອິນຟາເຣດອັດສະລິຍະຢູ່ໃນຊິບ.ອີງໃສ່ການຜະລິດທີ່ສີ່ຂອງ photodetectors infrared ປະສົມປະສານກັບ microstructures ປອມຂອງ modulation ພາກສະຫນາມແສງສະຫວ່າງ, ເປັນ photodetector infrared ການປ່ຽນແປງສໍາລັບການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ infrared on-chip, ການປະມວນຜົນສັນຍານແລະການຕັດສິນໃຈອັດສະລິຍະແມ່ນພັດທະນາໂດຍ 3D stacking.ໂດຍອີງໃສ່ການເຊື່ອມໂຍງໃນຊິບແລະເຕັກໂນໂລຢີການປຸງແຕ່ງອັດສະລິຍະ, photodetector ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນອັດສະລິຍະໃຫມ່ມີລັກສະນະການຄິດໄລ່ on-chip pixel, ຜົນຜະລິດຂະຫນານແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານຕ່ໍາໂດຍອີງໃສ່ເຫດການ, ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງຂະຫນານ, ການຄິດໄລ່ຂັ້ນຕອນແລະຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລະດັບອັດສະລິຍະຂອງການສະກັດເອົາຄຸນນະສົມບັດແລະລະບົບກວດຈັບ photoelectric ອື່ນໆ.
ເວລາປະກາດ: 23-03-2022