器件靈敏度用一定偏壓下每流明輻照所產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是時間常數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差別很大。CdS的時間常數比較大(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。光電探測器能把光信號轉換為電信號。深圳10G多模 PIN光電探測器廠家現貨
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被公認為具有靈敏度高的優勢,各國在相干光傳輸技術上做了大量研究工作。經過十年的研究,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技術的發展,使得相干光通信技術的發展緩慢下來。在這段時期,靈敏度和每個通道的信息容量已經不再備受關注。然而,直接檢測的WDM系統經過二十年的發展和廣泛應用后,新的征兆開始出現,標志著相干光傳輸技術的應用將再次受到重視。在數字通信方面,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的容量和范圍已成為重要的考慮因素。在模擬通信方面,靈敏度和動態范圍成為系統的關鍵參數,而他們都能通過相關光通信技術得到很大改善。深圳50GHZ PIN光電探測器優勢APD雪崩二極管其主要缺點是噪聲較大。
相干光通信系統的基本結構如下圖所示。在發送端,采用外調制方式將信號調制到光載波上進行傳輸。當信號光傳輸到達接收端時,首先與一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。前者光信號經光電轉換后獲得的是中頻信號,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的相位鎖定。
雪崩光電二極管(APD)當二極管PN結上加上足夠強的反向電壓的時候,耗盡區存在一個很強的場,足夠使強電場飄移的光生載流子獲得充分的動能來通過晶格原子碰撞產生新的載流子,新的載流子再次碰撞形成更多載流子,這樣就實現了雪崩式的載流子倍增。但這同時也會造成噪聲的放大當入射光功率腳較小時,多采用APD,此時引入的噪聲不大,在入射光功率較大時,雪崩增益引起的噪聲貢獻占主要優勢,可能帶來光電流的失真,采用APD帶來的好處不大,采用PIN更為合適。當光線照在物體上,使物體的電導率發生變化,或產生光生電動勢的現象叫內光電效應。
光通信雖然以光作為傳播媒介,但歸根結底還是基于電的。光載波需要使用電信號來進行調制,接收機接收到光信號也需要將其轉換為電信號,才能獲得所攜帶的信息。光的帶寬暫且可以認為是無限的,但是電信號的帶寬不可能無限提高。相對于低頻信號,高頻信號有著更高的損耗(包括導線損耗、介質損耗以及電磁輻射等),這就導致信號通路的頻率響應是一條向下的曲線,高頻成分的減少導致上升下降時間會比原來更長(因為高次諧波比低次諧波更為陡峭,這點很容易理解)。因此帶寬的選擇對時域波形的較短上升邊有直接的影響。光電探測器的工作原理是基于光電效應。深圳10G多模 PIN光電探測器廠家現貨
光生伏特的效應是指光照使不均勻半導體或半導體與金屬結合的不同部位之間產生電位差的現象。深圳10G多模 PIN光電探測器廠家現貨
為了提高傳輸效率并且無畸變地變換光電信號,光電探測器不僅要和被測信號、光學系統相匹配,而且要和后續的電子線路在特性和工作參數上相匹配,使每個相互連接的器件都處于比較好的工作狀態?,F將光電探測器件的應用選擇要點歸納如下:光電探測器必須和輻射信號源及光學系統在光譜特性上相匹配。如果測量波長是紫外波段,則選用光電倍增管或專門的紫外光電半導體器件;如果信號是可見光,則可選用光電倍增管、光敏電阻和Si光電器件;如果是紅外信號,則選用光敏電阻,近紅外選用Si光電器件或光電倍增管;深圳10G多模 PIN光電探測器廠家現貨
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