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飛博光電30G PIN光電探測器產(chǎn)品介紹

來源: 發(fā)布時間:2023-09-17

光相干接收機的一個優(yōu)點是數(shù)字信號處理功能。數(shù)字相干接收機的解調(diào)過程是完全線性的;所有傳輸光信號的復雜幅度信息包括偏振態(tài)在檢測后被保存分析,因此可以進行各種信號補償處理,比如做色度色散補償和偏振模式色散補償。這就使得長距離傳輸?shù)逆溌吩O計變得更加簡單,因為傳統(tǒng)的非相干光通信是要通過光路補償器件來進行色散補償?shù)裙ぷ鞯摹#▊鹘y(tǒng)傳輸鏈路的色散問題,即光信號各個組成成分在光纖中傳輸時,抵達時間不一樣。)相干接收機比普通的接收機靈敏度高大約20dB,因此在傳輸系統(tǒng)中無中繼的距離就會越長。得益于接收機的高靈敏度,我們可以減少在長距離傳輸光路上進行放大的次數(shù)?;谝陨显颍喔晒馔ㄐ趴梢詼p少長距離傳輸?shù)墓饫w架設成本,簡化光路放大和補償設計,因此在長距離傳輸網(wǎng)上成為了主要的應用技術。光電探測器的工作原理是基于光電效應。飛博光電30G PIN光電探測器產(chǎn)品介紹

雪崩效應只是APD的工作原理,和工作模式不是一個東西。APD工作模式分蓋革模式和線型模式,區(qū)別在于線型模式偏置電壓低于反向擊穿電壓,蓋格模式偏置電壓高于擊穿電壓。線性模式下APD就是一個增益高的普通光電二極管。蓋格模式下APD接受到光子后就會進入并一直處于反向擊穿狀態(tài),APD一直通過一個很大的反向電流。這時,通過外部電路使偏置電壓暫時下降至擊穿電壓之下,APD從反向擊穿模式恢復,等待下一個光子,所以蓋格模式通常只適用與單光子計數(shù)應用。飛博光電30G PIN光電探測器產(chǎn)品介紹光電流在外部電路作用下形成電信號并輸出。

光電探測器件的應用選擇,實際上是應用時的一些事項或要點。在很多要求不太嚴格的應用中,可采用任何一種光電探測器件。不過在某些情況下,選用某種器件會更合適些。例如,當需要比較大的光敏面積時,可選用真空光電管,因其光譜響應范圍比較寬,故真空光電管普遍應用于分光光度計中。當被測輻射信號微弱、要求響應速度較高時,采用光電倍增管比較合適,因為其放大倍數(shù)可達10^4~10^8以上,這樣高的增益可使其信號超過輸出和放大線路內(nèi)的噪聲分量,使得對探測器的限制只剩下光陰極電流中的統(tǒng)計變化。因此,在天文學、光譜學、激光測距和閃爍計數(shù)等方面,光電倍增管得到廣泛應用。

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。光電探測器件的應用選擇,實際上是應用時的一些事項或要點。

相干光通信的理論和實驗始于80年代。由于相干光通信系統(tǒng)被公認為具有靈敏度高的優(yōu)勢,各國在相干光傳輸技術上做了大量研究工作。經(jīng)過十年的研究,相干光通信進入實用階段。英美日等國相繼進行了一系列相干光通信實驗。AT&T及Bell公司于1989和1990年在賓州的羅靈—克里克地面站與森伯里樞紐站間先后進行了1.3μm和1.55μm波長的1.7Gbit/sFSK現(xiàn)場無中繼相干傳輸實驗,相距35公里,接收靈敏度達到-41.5dBm。NTT公司于1990年在瀨戶內(nèi)陸海的大分—尹予和吳站之間進行了2.5Gbit/sCPFSK相干傳輸實驗,總長431公里。直到19世紀80年代末,EDFA和WDM技術的發(fā)展,使得相干光通信技術的發(fā)展緩慢下來。在這段時期,靈敏度和每個通道的信息容量已經(jīng)不再備受關注。然而,直接檢測的WDM系統(tǒng)經(jīng)過二十年的發(fā)展和廣泛應用后,新的征兆開始出現(xiàn),標志著相干光傳輸技術的應用將再次受到重視。在數(shù)字通信方面,擴大C波段放大器的容量,克服光纖色散效應的惡化,以及增加自由空間傳輸?shù)娜萘亢头秶殉蔀橹匾目紤]因素。在模擬通信方面,靈敏度和動態(tài)范圍成為系統(tǒng)的關鍵參數(shù),而他們都能通過相關光通信技術得到很大改善。光電探測器區(qū)別于光子探測器的比較大特點是對光輻射的波長無選擇性。石巖7GHZ APD光電探測器價格表格

光電探測器在光通信系統(tǒng)中實現(xiàn)將光轉(zhuǎn)變成電的作用。飛博光電30G PIN光電探測器產(chǎn)品介紹

光伏探測器基于光照產(chǎn)生電勢差,用測電勢差的原理。它分為光電池與光電二極管兩種類型,光電池主要是把光能轉(zhuǎn)換為電能的器件,目前有硒光電池、硅光電池、砷化鎵及鍺光電池等,但目前運用較廣的是硅光電池。光電二級管分為P-N結(jié)光電二極管、PIN光電二級管、雪崩光電二極管、光電三級管等。PIN光電二極管又稱快速光電二極管,與一般的光電二極管相比,它具有不的時間常量,并使光譜響應范轉(zhuǎn)向長波方向移動,其峰值波長可移至1.04~1.06um而與YAG激光器的發(fā)射波長相對應。它具有靈敏度高的優(yōu)點。它是由P型半導體和N型半導體之間夾了一層本征半導體構(gòu)成的。因為本征半導體近似于介質(zhì),這就相當于增大了P-N結(jié)結(jié)電容兩個電極之間的距離,使結(jié)電容變得很小。其次,P型半導體和N型半導體中耗盡層的寬度是隨反向電壓增加而加寬的,隨著反偏壓的增大,結(jié)電容也要變得很小。由于I層的存在,而P區(qū)一般做得很薄,入射光子只能在I層內(nèi)被吸收,而反向偏壓主要集中在I區(qū),形成高電場區(qū),I區(qū)的光生載流子在強電場作用下加速運動,所以載流子渡越時間常量減小,從而改善了光電二極管的頻率響應。同時I層的引入加大了耗盡區(qū),展寬了光電轉(zhuǎn)換的有效工作區(qū)域,從而使靈敏度得以提高。飛博光電30G PIN光電探測器產(chǎn)品介紹

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