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2GHZ APD光電探測器產(chǎn)品

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-01-11

光電探測器的工作原理是基于光電效應(yīng),熱探測器基于材料吸收了光輻射能量后溫度升高,從而改變了它的電學(xué)性能,它區(qū)別于光子探測器的比較大特點(diǎn)是對光輻射的波長無選擇性。光電子發(fā)射器件:光電管與光電倍增管是典型的光電子發(fā)射型(外光電效應(yīng))探測器件。其主要特點(diǎn)是靈敏度高,穩(wěn)定性好,響應(yīng)速度快和噪聲小,是一種電流放大器件。尤其是光電倍增管具有很高的電流增益,特別適于探測微弱光信號;但它結(jié)構(gòu)復(fù)雜,工作電壓高,體積較大。光電倍增管一般用于測弱輻射而且響應(yīng)速度要求較高的場合,如人造衛(wèi)星的激光測距儀、光雷達(dá)等。相干接收:在接收設(shè)備中利用載波相位信息去檢測并接收信號。2GHZ APD光電探測器產(chǎn)品

雪崩效應(yīng)只是APD的工作原理,和工作模式不是一個(gè)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(gè)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(jìn)入并一直處于反向擊穿狀態(tài),APD一直通過一個(gè)很大的反向電流。這時(shí),通過外部電路使偏置電壓暫時(shí)下降至擊穿電壓之下,APD從反向擊穿模式恢復(fù),等待下一個(gè)光子,所以蓋格模式通常只適用與單光子計(jì)數(shù)應(yīng)用。APD光電探測器私人定做PIN適用于中、短距離和中、低速率系統(tǒng),尤以PIN/FET 組件使用較多。

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(yùn)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(shí)間常量,并使光譜響應(yīng)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(yīng)。它具有靈敏度高的優(yōu)點(diǎn)。它是由P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體之間夾了一層本征半導(dǎo)體構(gòu)成的。因?yàn)楸菊靼雽?dǎo)體近似于介質(zhì),這就相當(dāng)于增大了P-N結(jié)結(jié)電容兩個(gè)電極之間的距離,使結(jié)電容變得很小。其次,P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)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(qiáng)電場作用下加速運(yùn)動,所以載流子渡越時(shí)間常量減小,從而改善了光電二極管的頻率響應(yīng)。同時(shí)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。

兩束滿足相干條件的信號稱為相干信號,相干條件(CoherentCondition):這兩束信號在相遇區(qū)域:①振動方向相同;②振動頻率相同;③相位相同或相位差保持恒定那么在兩束信號相遇的區(qū)域內(nèi)就會產(chǎn)生干涉現(xiàn)象。能發(fā)出相互干涉的信號的兩個(gè)信號源就叫相干信號源。在相干信號源情況下正確估計(jì)信號方向(即解相干或去相關(guān))的關(guān)鍵問題是如何通過一系列處理或變換使得信號協(xié)方差矩陣的秩得到有效恢復(fù),從而正確估計(jì)信號源的方向。目前關(guān)于解相干的處理基本有兩大類:一類是降維處理;另一類是非降維處理。光電探測器在國際和國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域有很多用途。

當(dāng)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(shí)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(qiáng)度,這一點(diǎn)無法用光的波動性解釋。還有一點(diǎn)與光的波動性相矛盾,即光電效應(yīng)的瞬時(shí)性,按波動性理論,如果入射光較弱,照射的時(shí)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。可事實(shí)是,只要光的頻率高于金屬的極限頻率,光的亮度無論強(qiáng)弱,電子的產(chǎn)生都幾乎是瞬時(shí)的,不超過十的負(fù)九次方秒。正確的解釋是光必定是由與波長有關(guān)的嚴(yán)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(yīng)由德國物理學(xué)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(yīng),光子是運(yùn)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(shè)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(zhuǎn)換成電子能量。減小探測器的暗電流能提高光接收機(jī)的靈敏度。APD光電探測器私人定做

探測器表面存在一定寬度的接觸摻雜區(qū)域,其中也會產(chǎn)生光子的消耗。2GHZ APD光電探測器產(chǎn)品

相干光通信系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)如下圖所示。在發(fā)送端,采用外調(diào)制方式將信號調(diào)制到光載波上進(jìn)行傳輸。當(dāng)信號光傳輸?shù)竭_(dá)接收端時(shí),首先與一本振光信號進(jìn)行相干耦合,然后由平衡接收機(jī)進(jìn)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(zhuǎn)換后獲得的是中頻信號,還需二次解調(diào)才能被轉(zhuǎn)換成基帶信號。后者光信號經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后被直接轉(zhuǎn)換成基帶信號,不用二次解調(diào),但它要求本振光頻率與信號光頻率嚴(yán)格匹配,并且要求本振光與信號光的相位鎖定。2GHZ APD光電探測器產(chǎn)品

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