Strukturierte Komponentendaten · 2026

Dünnschichttransistor-Array (TFT-Array)

Ein Dünnschichttransistor-Array (TFT-Array) ist eine hochentwickelte elektronische Matrix aus Millionen einzelner TFT-Pixel auf einem Glassubstrat. In Flachdetektoren (FPDs) für die medizinische Bildgebung dient es als aktive Ausleseschicht. Jedes Pixel enthält eine Fotodiode (typischerweise aus amorphem Silizium), die einfallende Röntgenphotonen in elektrische Ladung umwandelt, und einen TFT-Schalter, der das Auslesen dieser Ladung an die externe Elektronik steuert. Die hohe Dichte und Präzision des Arrays ermöglicht die Aufnahme hochauflösender digitaler Röntgenbilder mit minimalem Rauschen und hohen Bildraten.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Dünnschichttransistor-Array (TFT-Array) wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Dünnschichttransistor-Array (TFT-Array) ist eine hochentwickelte elektronische Matrix aus Millionen einzelner TFT-Pixel, die auf einem Glassubstrat hergestellt werden. In Flachdetektoren (FPDs) für die medizinische Bildgebung fungiert es als aktive Ausleseschicht. Jedes Pixel enthält eine Fotodiode (typischerweise aus amorphem Silizium), die einfallende Röntgenphotonen in elektrische Ladung umwandelt, und einen TFT-Schalter, der das Auslesen dieser Ladung an die externe Elektronik steuert. Die hohe Dichte und Präzision des Arrays ermöglicht die Aufnahme hochauflösender digitaler Röntgenbilder mit minimalem Rauschen und hohen Bildraten. Das TFT-Array arbeitet nach dem Prinzip der fotoelektrischen Umwandlung und der Aktivmatrix-Adressierung. Wenn Röntgenstrahlen auf die über dem Array angeordnete Szintillatorschicht treffen, entsteht sichtbares Licht. Dieses Licht wird von den Fotodioden in jedem Pixel absorbiert, wodurch Elektron-Loch-Paare erzeugt und elektrische Ladung gespeichert wird. Beim Auslesen aktiviert ein Gate-Treiber sequenziell Zeilen von TFTs. Wenn ein TFT eingeschaltet wird, wird die in der zugehörigen Fotodiode gespeicherte Ladung über den TFT auf eine Datenleitung übertragen, wo sie von der externen Ausleseelektronik verstärkt und digitalisiert wird. Dieser Prozess wandelt die räumliche Verteilung der Röntgenintensität in eine digitale Bildmatrix um.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Dünnschichttransistor-Array (TFT-Array) ist eine hochentwickelte elektronische Matrix aus Millionen einzelner TFT-Pixel, die auf einem Glassubstrat hergestellt werden. In Flachdetektoren (FPDs) für die medizinische Bildgebung fungiert es als aktive Ausleseschicht. Jedes Pixel enthält eine Fotodiode (typischerweise aus amorphem Silizium), die einfallende Röntgenphotonen in elektrische Ladung umwandelt, und einen TFT-Schalter, der das Auslesen dieser Ladung an die externe Elektronik steuert. Die hohe Dichte und Präzision des Arrays ermöglicht die Aufnahme hochauflösender digitaler Röntgenbilder mit minimalem Rauschen und hohen Bildraten.

Das TFT-Array arbeitet nach dem Prinzip der fotoelektrischen Umwandlung und der Aktivmatrix-Adressierung. Wenn Röntgenstrahlen auf die über dem Array angeordnete Szintillatorschicht treffen, entsteht sichtbares Licht. Dieses Licht wird von den Fotodioden in jedem Pixel absorbiert, wodurch Elektron-Loch-Paare erzeugt und elektrische Ladung gespeichert wird. Beim Auslesen aktiviert ein Gate-Treiber sequenziell Zeilen von TFTs. Wenn ein TFT eingeschaltet wird, wird die in der zugehörigen Fotodiode gespeicherte Ladung über den TFT auf eine Datenleitung übertragen, wo sie von der externen Ausleseelektronik verstärkt und digitalisiert wird. Dieser Prozess wandelt die räumliche Verteilung der Röntgenintensität in eine digitale Bildmatrix um.
Funktionsprinzip
Das TFT-Array arbeitet nach dem Prinzip der photoelektrischen Umwandlung und Aktivmatrix-Adressierung. Wenn Röntgenstrahlen auf die Szintillatorschicht über dem Array treffen, entsteht sichtbares Licht. Dieses Licht wird von den Photodioden in jedem Pixel absorbiert, wodurch Elektron-Loch-Paare erzeugt und elektrische Ladung gespeichert wird. Beim Auslesen aktiviert ein Gate-Treiber nacheinander Zeilen von TFTs. Wenn ein TFT eingeschaltet wird, wird die gespeicherte Ladung in seiner entsprechenden Photodiode über das TFT auf eine Datenleitung übertragen, wo sie von externer Ausleseelektronik verstärkt und digitalisiert wird. Dieser Prozess wandelt die räumliche Verteilung der Röntgenintensität in eine digitale Bildmatrix um.
Materialien
Glassubstrat (z. B. Corning Eagle XG)amorphes Silizium (a-Si) für TFTs und FotodiodenSiliziumnitrid (SiNx) für Gate-Dielektrikum und PassivierungsschichtenMetallschichten (z. B. MolybdänAluminium) für Elektroden und Verbindungen.
Array Größe
Bis zu 43 cm x 43 cmcm
Füllfaktor
>70%
Pixelabstand
100-200μm
Dunkelstrom
<1pA/Pixel
Auslesezeit
<200ms
Dynamikbereich
>14bit
Pixelanzahl
Bis zu 9 Megapixel (z.B. 3000 x 3000)
Normen
ISO 9236-1IEC 62220-1DIN 6868-57

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Dünnschichttransistor-Array (TFT-Array).

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Kontamination während der Herstellung oder thermische Fehlanpassung zwischen Materialien.->Schichtdelamination führt zu offenen Schaltkreisen oder erhöhtem Rauschen.->Implementierung von Reinraumprotokollen, Verwendung von Materialien mit angepassten Wärmeausdehnungskoeffizienten und Anwendung robuster Passivierungsschichten.
Herstellungsfehler oder längere Exposition gegenüber hohen Strahlendosen.->Pixeldefekte (tot/hängend) verursachen Artefakte im medizinischen Bild.->Strenge Tests und Pixelkorrekturalgorithmen, Design mit strahlungsresistenten Materialien und Befolgung von Dosismanagementprotokollen.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieses TFT-Array ist für den Einsatz in Flachbilddetektoren konzipiert und mit verschiedenen digitalen Röntgenbildgebungssystemen kompatibel. Vor der Bestellung sollten Sie Pixelabstand, Array-Größe und Schnittstelle auf Übereinstimmung mit Ihrem System prüfen.
Engineering-Risiken
  • Delamination von Schichten aufgrund thermischer Belastung
  • Pixeldefekte (tote oder hängende Pixel) beeinträchtigen die Bildqualität
  • Leistungsabfall von amorphem Silizium im Laufe der Zeit
  • Elektrostatische Entladung (ESD) während der Handhabung

Konformität und Prüfung

Toleranz
Pixelabstandsgleichmäßigkeit innerhalb ±2%, geometrische Verzerrung <0,5% über das gesamte Array, defekte Pixelcluster auf <5 zusammenhängende Pixel begrenzt.
Prüfverfahren
ISO 9236-1 für die Quantenausbeute (DQE), IEC 62220-1 für die Leistung digitaler Röntgenbildgebung, Sichtprüfung auf Defekte, elektrische Prüfung der TFT-Eigenschaften.

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Welche Rolle spielt das TFT-Array in einem Flachbilddetektor?

Das TFT-Array dient als aktive Ausleseschicht, die röntgeninduzierte Signale (über einen Szintillator) in elektrische Ladungen an jedem Pixel umwandelt, die dann nacheinander ausgelesen werden, um ein digitales Bild zu erzeugen.

Warum wird amorphes Silizium häufig in TFT-Arrays für die medizinische Bildgebung verwendet?

Amorphes Silizium (a-Si) wird bevorzugt, weil es bei relativ niedrigen Temperaturen gleichmäßig auf großen Glassubstraten abgeschieden werden kann, gute elektronische Eigenschaften für TFTs und Photodioden aufweist und für großflächige Anwendungen kostengünstig ist.

Wie beeinflusst der Pixelabstand die Bildqualität in einem TFT-Array?

Ein kleinerer Pixelabstand erhöht die räumliche Auflösung und ermöglicht die Darstellung feinerer Details im Bild. Er kann jedoch den Füllfaktor und die Ladungssammeleffizienz verringern, sodass ein Gleichgewicht je nach klinischer Anwendung (z.B. Mammographie vs. allgemeine Radiographie) erforderlich ist.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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URN:CNFX:ME:UNIT:THIN_FILM_TRANSISTOR_TFT_ARRAY
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