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。廣東PIN光電探測器哪里好
相干接收:在接收設備中利用載波相位信息去檢測并接收信號。非相干接收:在接收設備中不用載波相位信息去檢測就接收信號。主要是在于接收端用不用提供同頻同相的載波。在相干光通信中主要利用了相干調制和外差檢測技術。所謂相干調制,就是利用要傳輸旳信號來改變光載波旳頻率、相位和振幅(而不象強度檢測那樣只是改變光旳強度),這就需要光信號有確定旳頻率和相位(而不象自然光那樣沒有確定旳頻率和相位),即應是相干光。激光就是─種相干光。所謂外差檢測,就是利用─束本機振蕩產生旳激光與輸入旳信號光在光混頻器中進行混頻,得到與信號光旳頻率、位相和振幅按相同規律變化旳中頻信號。廣東PIN光電探測器哪里好APD適用于接收靈敏度要求高的長距離傳輸和高速率通信系統。
利用外光電效應制成的光子型探測器是真空電子器件,如光電管、光電倍增管和紅外變像管等。這些器件都包含一個對光子敏感的光電陰極,當光子投射到光電陰極上時,光子可能被光電陰極中的電子吸收,獲得足夠大能量的電子能逸出光電陰極而成為自由的光電子。在光電管中,光電子在帶正電的陽極的作用下運動,構成光電流。光電倍增管與光電管的差別在于,在光電倍增管的光電陰極與陽極之間設置了多個電位逐級上升并能產生二次電子的電極(稱為打拿極)。從光電陰極逸出的光電子在打拿極電壓的加速下與打拿極碰撞,發生倍增效應,然后形成較大的光電流信號。因此,光電倍增管具有比光電管高得多的靈敏度。紅外變像管是一種紅外-可見圖像轉換器,它由光電陰極、陽極和一個簡單的電子光學系統組成。光電子在受到陽極加速的同時又受到電子光學系統的聚焦,當它們撞擊在與陽極相連的磷光屏上時,便發出綠色的光像信號。
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,采用光電倍增管較合適,因為其放大倍數可達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計變化。因此,在天文學、光譜學、激光測距和閃爍計數等方面,光電倍增管得到廣泛應用。APD雪崩二極管 具有功率大、效率高等優點。
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。在相干光通信中主要利用了相干調制和外差檢測技術。2GHZ APD光電探測器有什么
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