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深圳高靈敏度光電探測器使用方法

來源: 發(fā)布時間:2023-04-12

在光電探測器中利用表面等離子體共振效應可以有效地增強器件的光吸收,擴展器件的光吸收譜,從而產生更多的電子空穴對,提高器件的響應電流,并且共振波長能夠被金屬納米結構的介電環(huán)境,尺寸和形狀所改變,從而調節(jié)吸收波段。規(guī)律性分布的金屬納米結構,如孔陣列或者柵線等,能夠和光發(fā)生相互作用,從而提升器件的光吸收能力。除此之外,從圖中能夠看出在金屬納米粒子的表面存在著大量自由振蕩的電子,并且其具有一定的頻率,當這個頻率與入射光的頻率相等時,那么在金屬納米粒子表面的局部區(qū)域內光子與電子發(fā)生共振,從而極大地增強了器件對光的吸收。后者的激發(fā)條件比較簡單,即金屬納米粒子的大小應小于入射光的波長,且改變其大小能夠調控共振波段,因此可調節(jié)性更好,應用更加靈活,被較廣地用于加強器件的性能。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。深圳高靈敏度光電探測器使用方法

半導體光子型探測器的性能在很大程度上取決于制備探測器所用的半導體材料。本征半導體材料比摻雜半導體材料更加有用。本征半導體材料既能用來制作光導型探測器,又能制做光伏型探測器;而摻雜半導體只能做成光導型探測器。截止波長較長的半導體光子型探測器,大多數(shù)必須在較低溫度下工作,如77K,38K或4.2K。同一探測器在室溫下的探測率明顯低于低溫下的探測率。為了保持半導體光子型探測器的正常工作,常把探測器置于低溫容器(杜瓦瓶)中,或用微型致冷器使探測器達到較低的工作溫度。石巖2GHZ APD光電探測器應用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。

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(qū)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(xiàn)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(yōu)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。

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。光電探測器必須和輻射信號源及光學系統(tǒng)在光譜特性上相匹配。

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(tǒng)相匹配,而且要和后續(xù)的電子線路在特性和工作參數(shù)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(tài)。現(xiàn)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(tǒng)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;根據器件對輻射響應的方式不同,光電探測器可分為兩大類:一類是光子探測器;另一類是熱探測器。飛博光電高轉換效率光電探測器訂制價格

光電探測器的工作原理是基于光電效應。深圳高靈敏度光電探測器使用方法

偏振復用就是將激光器發(fā)出的光通過偏振分束器分裂成兩束,這兩束光可以分別進行調制,由于偏振方向垂直,不會發(fā)生干涉。由于光在光纖中傳輸時,偏振方向可能發(fā)生改變,導致偏振方向不再嚴格垂直,產生偏振損耗。在激光器到光調制器之間的光路上,必須使用保偏光纖,保證光的偏振度,避免對非偏振的部分進行調制。在光纖中遠距離傳輸時,必然會產生一定的偏振損耗。相干光通信的技術難點與傳統(tǒng)光通信中,通信質量主要只與信號質量相關不同,在相干光通信中,算法占據了舉足輕重的地位。由于接收機接受到的信號是在光纖中反復旋轉、劣化的信號,相干探測取得的數(shù)據只是原始數(shù)據,需要進行大量的數(shù)據處理、判定和優(yōu)化,這就對算法提出了很高的要求。在高速信號的背景下,這在過去一直是一個瓶頸。隨著芯片技術的發(fā)展和DSP廠商在算法上所做出的努力,這個難點如今得到了很好的解決。深圳高靈敏度光電探測器使用方法

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