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飛博光電低失真光電探測器有什么

來源: 發(fā)布時間:2023-06-12

光子型探測器是有選擇性響應波長的探測器件。只有當入射光子能量大于光敏材料中的電子激發(fā)能E時,光子型探測器才有響應。對于外光電效應器件,如光電管和光電倍增管,E等于電子逸出光電陰極時所要作的功,此數(shù)值一般略大于1電子伏。因此,這類探測器只能用于探測近紅外輻射或可見光。對于內(nèi)光電效應器件,如光伏型探測器和本征光導型探測器,E等于半導體的禁帶寬度;對于非本征光導型探測器,E等于雜質電離能。由于禁帶寬度和雜質電離能這兩個參數(shù)都有較大的選擇余地,因此,半導體光子型探測器的響應波長可以在較大范圍內(nèi)進行調節(jié)。例如,用本征鍺做成的光導型探測器,對近紅外輻射敏感;而用摻雜質的鍺做成的光導型探測器,既能對中紅外輻射敏感(如鍺摻汞探測器),也能對遠紅外輻射敏感(如鍺摻鎵探測器)。利用內(nèi)光電效應制成的光子型探測器是用半導體材料制成的固態(tài)電子器件,包括光電導探測器和光伏型探測器等。飛博光電低失真光電探測器有什么

PN結加正向電壓時,產(chǎn)生多子電流,與光生電流方向相反,并且電流比光生電流大得多,此時無法作為光探測器。PN結處于反向偏壓狀態(tài)時,產(chǎn)生的光電子會被反向偏壓迅速通過電場與電極收集,產(chǎn)生反向光電流,通過檢測光電流大小即可得到光功率強度。處于零偏壓的PN結可作為光電池使用。一個大面積的PN結,做好上下極的接觸引線便構成一個光電池。一般光敏面做成梳齒狀,可以減小光生載流子的復合以提高能量轉換效率,減小串聯(lián)電阻。對于光電池,負載電阻較大時,輸出線性較差,可獲得較大的輸出電壓,對于不同的入射光強,也會具有不同的最大輸入功率,往往采用多個光電池的串-并聯(lián)組合運用。廣東30G PIN光電探測器列表當光線照在物體上,使物體的電導率發(fā)生變化,或產(chǎn)生光生電動勢的現(xiàn)象叫內(nèi)光電效應。

器件靈敏度用一定偏壓下每流明輻照所產(chǎn)生的光電流的大小來表示。例如一種CdS光敏電阻,當偏壓為70伏時,暗電流為10-6~10-8安,光照靈敏度為3~10安/流明。CdSe光敏電阻的靈敏度一般比CdS高。光敏電阻另一個重要參數(shù)是時間常數(shù)τ,它表示器件對光照反應速度的大小。光照突然去除以后,光電流下降到最大值的1/e(約為37%)所需的時間為時間常數(shù)τ。也有按光電流下降到最大值的10%計算τ的;各種光敏電阻的時間常數(shù)差別很大。CdS的時間常數(shù)比較大(毫秒量級)。紅外波段的光電導探測器PbS、Hg1-xCdxTe的常用響應波段在1~3微米、3~5微米、8~14微米三個大氣透過窗口。由于它們的禁帶寬度很窄,因此在室溫下,熱激發(fā)足以使導帶中有大量的自由載流子,這就快速降低了對輻射的靈敏度。

數(shù)字相干接收技術使得光傳輸系統(tǒng)具有足夠的色散容限和偏振模容限,無需考慮線路傳輸上的色度色散和偏振模色散的影響,這給網(wǎng)絡建設和運維帶來一系列好處。工作原理在發(fā)送端,采用外調制方式將信號調制到光載波上進行傳輸。當信號光傳輸?shù)竭_接收端時,首先與─本振光信號進行相干耦合,然后由平衡接收機進行探測。相干光通信根據(jù)本振光頻率與信號光頻率不等或相等,可分為外差檢測和零差檢測。前者光信號經(jīng)光電轉換后獲得旳是中頻信號,還需二次解調才能被轉換成基帶信號。后者光信號經(jīng)光電轉換后被直接轉換成基帶信號,不用二次解調,但它要求本振光頻率與信號光頻率嚴格匹配,并且要求本振光與信號光旳相位鎖定。暗電流可以定義為沒有光入射的情況下探測器存在的漏電流。

在光照射下,半導體PN結中的原子因吸收光子而受到激發(fā)。光子能量大于禁帶時會產(chǎn)生電子-空穴對的非平衡載流子,在內(nèi)建電場的作用下空穴移向P區(qū),電子移向N區(qū),形成與內(nèi)建電場方向相反的光生電場,于是在P區(qū)和N區(qū)間建立了光生電動勢。這種光照無偏置的PN結所產(chǎn)生的光生電動勢的現(xiàn)象稱為光生伏特的效應,相當于在PN結兩端施加正向電壓。與光電導效應相反,光伏效應是一種少數(shù)載流子過程,少數(shù)載流子壽命通常短于多數(shù)載流子,也因此光伏效應的光電探測器通常比用相同材料制成的光電導探測器響應更快。APD雪崩光電二極管具有較高的接收機靈敏度。飛博光電低失真光電探測器有什么

光電探測器的性能指標主要由量子效率、響應度、響應速度和本征帶寬、光電流,暗電流和噪聲等指標組成。飛博光電低失真光電探測器有什么

當金屬表面在特定的光輻照作用下,金屬會吸收光子并發(fā)射電子,發(fā)射出來的電子叫做光電子。光的波長需小于某一臨界值時方能發(fā)射電子,其臨界值即極限頻率和極限波長。臨界值取決于金屬材料,而發(fā)射電子的能量取決于光的波長而非光的強度,這一點無法用光的波動性解釋。還有一點與光的波動性相矛盾,即光電效應的瞬時性,按波動性理論,如果入射光較弱,照射的時間要長一些,金屬中的電子才能積累住足夠的能量,飛出金屬表面??墒聦嵤?,只要光的頻率高于金屬的極限頻率,光的亮度無論強弱,電子的產(chǎn)生都幾乎是瞬時的,不超過十的負九次方秒。正確的解釋是光必定是由與波長有關的嚴格規(guī)定的能量單位(即光子或光量子)所組成。這種解釋為愛因斯坦所提出。光電效應由德國物理學家赫茲于1887年發(fā)現(xiàn),對發(fā)展量子理論及波粒二象性起了根本性的作用。根據(jù)愛因斯坦的光電子效應,光子是運動著的粒子流,每種光子的能量為hv(v為光波頻率,h為普朗克常數(shù)),由此可見不同頻率的光子具有不同的能量,光波頻率越高,光子能量越大。假設光子的全部能量交給光子,電子能量將會增加,增加的能量一部分用于克服正離子的束縛,另一部分轉換成電子能量。飛博光電低失真光電探測器有什么

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