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深圳高靈敏度光電探測器展示

來源: 發布時間:2023-05-27

1873年,英國W.史密斯發現硒的光電導效應,但是這種效應長期處于探索研究階段,未獲實際應用。第二次世界大戰以后,隨著半導體的發展,各種新的光電導材料不斷出現。在可見光波段方面,到50年代中期,性能良好的硫化鎘、硒化鎘光敏電阻和紅外波段的硫化鉛光電探測器都已投入使用。60年代初,中遠紅外波段靈敏的Ge、Si摻雜光電導探測器研制成功,典型的例子是工作在3~5微米和8~14微米波段的Ge:Au(鍺摻金)和Ge:Hg光電導探測器。60年代末以后,HgCdTe、PbSnTe等可變禁帶寬度的三元系材料的研究取得進展。工作原理和特性光電導效應是內光電效應的一種。當照射的光子能量hv等于或大于半導體的禁帶寬度Eg時,光子能夠將價帶中的電子激發到導帶,從而產生導電的電子、空穴對,這就是本征光電導效應。這里h是普朗克常數,v是光子頻率,Eg是材料的禁帶寬度(單位為電子伏)。因此,本征光電導體的響應長波限λc為λc=hc/Eg=1.24/Eg(μm)式中c為光速。本征光電導材料的長波限受禁帶寬度的限制。為了達到比較好的探測器的響應速度,需要在探測器的吸收層厚度和光電探測器的面積中折衷。深圳高靈敏度光電探測器展示

在數字傳輸系統中,DPSK和DQPSK的使用已經非常普遍,這就標志著采用相位敏感的編碼和傳輸技術將成為一種趨勢。而檢測靈敏度和頻譜效率是這種趨勢的關鍵所在。其他影響選擇檢測方案的因素還包括物理層的安全可靠性和網絡的自適應性,兩者都可得益于采用相干光技術的幅度,頻率和偏振編碼。相干模擬傳輸與非相干傳輸相比,也同樣具有很大的優勢,其中在動態范圍方面較為很大。雖然模擬通信不及數字通信應用較廣,但是模擬傳輸在很多特殊環境應用上有很重要的作用。石巖雪崩光電探測器定做價格非相干接收:在接收設備中不用載波相位信息去檢測就接收信號。

數字相干接收技術使得光傳輸系統具有足夠的色散容限和偏振模容限,無需考慮線路傳輸上的色度色散和偏振模色散的影響,這給網絡建設和運維帶來一系列好處。工作原理在發送端,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─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旳是中頻信號,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旳相位鎖定。

光電導器件:利用具有光電導效應的半導體材料做成的光電探測器稱為光電導器件,通常叫做光敏電阻。在可見光波段和大氣透過的幾個窗口,即近紅外、中紅外和遠紅外波段,都有適用的光敏電阻。光敏電阻被較多地用于光電自動探測系統、光電跟蹤系統、導彈制導、紅外光譜系統等。硫化鎘CdS和硒化鎘CdSe光敏電阻是可見光波段用得較多的兩種光敏電阻;硫化鉛PbS光敏電阻是工作于大氣紅外透過窗口的主要光敏電阻,室溫工作的PbS光敏電阻響應波長范圍1.0~3.5微米,峰值響應波長2.4微米左右;銻化銦InSb光敏電阻主要用于探測大氣第二個紅外透過窗口,其響應波長3~5μm;碲鎘汞器件的光譜響應在8~14微米,其峰值波長為10.6微米,與CO2激光器的激光波長相匹配,用于探測大氣第三個窗口(8~14微米)。APD雪崩二極管在很多地方使用于雷達、通信、遙控、遙測、儀器儀表中。

光電探測器必須和光信號的調制形式、信號頻率及波形相匹配,以保證得到沒有頻率失真的輸出波形和良好的時間響應。這種情況主要是選擇響應時間短或上限頻率高的器件,但在電路上也要注意匹配好動態參數;光電探測器必須和輸入電路在電特性上良好地進行匹配,以保證有足夠大的轉換系數、線性范圍、信噪比及快速的動態響應等;為使器件能長期穩定可靠地工作,必須注意選擇好器件的規格和使用的環境條件,并且要使器件在額定條件下使用。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。石巖高速光電探測器使用方法

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。深圳高靈敏度光電探測器展示

光電探測器的原理是由輻射引起被照射材料電導率發生改變。光電探測器在國民經濟的各個領域有較廣的用途。在可見光或近紅外波段主要用于射線測量和探測、工業自動控制、光度計量等;在紅外波段主要用于導彈制導、紅外熱成像、紅外遙感等方面。光電導體的另一應用是用它做攝像管靶面。為了避免光生載流子擴散引起圖像模糊,連續薄膜靶面都用高阻多晶材料,如PbS-PbO、Sb2S3等。其他材料可采取鑲嵌靶面的方法,整個靶面由約10萬個單獨探測器組成。深圳高靈敏度光電探測器展示

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