PIN光電二極管優點在于響應度高響應速度快,頻帶也較寬工作電壓低,偏置電路簡單在反偏壓下可承受較高的反向電壓,而缺點在于I層電阻很大管子的輸出電流小,一般多為零點幾微安至數微安。APD雪崩二極管具有功率大、效率高等優點,它是固體微波源,特別是毫米波發射源的主要功率器件,較廣地使用于雷達、通信、遙控、遙測、儀器儀表中,其主要缺點是噪聲較大。PN結型光電二極管與其他類型的光探測器一樣,在諸如光敏電阻、感光耦合元件(Charge-coupledDevice,CCD)以及光電倍增管等設備中有著廣泛應用。它們能夠根據所受光的照度來輸出相應的模擬電信號(例如測量儀器)或者在數字電路的不同狀態間切換(例如控制開關、數字信號處理)。光電二極管在消費電子產品,例如CD播放器、煙霧探測器以及控制電視機、空調的紅外線遙控設備中也有應用。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。高帶寬光電探測器價格比較
固體光電探測器用途非常廣。CdS光敏電阻因其成本低而在光亮度控制(如照相自動曝光)中得到采用;光電池是固體光電器件中具有比較大光敏面積的器件,它除用做探測器件外,還可作太陽能變換器;硅光電二極管體積小、響應快、可靠性高,而且在可見光與近紅外波段內有較高的量子效率,因而在各種工業控制中獲得應用。硅雪崩管由于增益高、響應快、噪聲小,因而在激光測距與光纖通信中普遍采用。photoconductivedetector利用半導體材料的光電導效應制成的一種光探測器件。所謂光電導效應,是指由輻射引起被照射材料電導率改變的一種物理現象。光電導探測器在國民經濟的各個領域有較廣用途。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。飛博光電7GHZ APD光電探測器設計光電流在外部電路作用下形成電信號并輸出。
當金屬表面在特定的光輻照作用下,金屬會吸收光子并發射電子,發射出來的電子叫做光電子。光的波長需小于某一臨界值時方能發射電子,其臨界值即極限頻率和極限波長。臨界值取決于金屬材料,而發射電子的能量取決于光的波長而非光的強度,這一點無法用光的波動性解釋。還有一點與光的波動性相矛盾,即光電效應的瞬時性,按波動性理論,如果入射光較弱,照射的時間要長一些,金屬中的電子才能積累住足夠的能量,飛出金屬表面。可事實是,只要光的頻率高于金屬的極限頻率,光的亮度無論強弱,電子的產生都幾乎是瞬時的,不超過十的負九次方秒。正確的解釋是光必定是由與波長有關的嚴格規定的能量單位(即光子或光量子)所組成。這種解釋為愛因斯坦所提出。光電效應由德國物理學家赫茲于1887年發現,對發展量子理論及波粒二象性起了根本性的作用。根據愛因斯坦的光電子效應,光子是運動著的粒子流,每種光子的能量為hv(v為光波頻率,h為普朗克常數),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,另一部分轉換成電子能量。
光電三級管與光電二極管比較,光電三級管輸出電流較大,一般在毫安級,但光照特性較差,多用于要求輸出電流較大的場合。光電三極管有pnp和npn型兩種結構,常用材料有硅和鍺。例如用硅材料制作的npn型結有3DU型,pnp型有3CU型。采用硅npn型光電三極管,其暗電流比鍺光電三極管小,且受溫度變化影響小,所以得到位廣泛應用。下面以3DU型光電三極管為例說明它的結構、工作原理與主要特性。3DU型光電三極管是以p型硅為基極的三極管。3DU管的結構和普通晶體管類似,只是在材料的摻雜情況、結面積的大小和基極引線的設置上和普通晶體管不同。因為光電三極管要響應光輻射,受光面即集電結(bc結)面積比一般晶體管大。另外,它是利用光控制集電極電流的,所以在基極上既可設置引線進行電控制,也可以不設,完全同光一控制。它的工作原理是工作時各電極所加的電壓與普通晶體管相同,即要保證集電結反偏置,發射正偏聽偏置。由于集電結是反偏壓,在結區有很強的內建電場,對3DU管來講,內建電場方向是由c到b的。和光電二極管工作原理相同。探測器表面存在一定寬度的接觸摻雜區域,其中也會產生光子的消耗。
光相干接收機的一個優點是數字信號處理功能。數字相干接收機的解調過程是完全線性的;所有傳輸光信號的復雜幅度信息包括偏振態在檢測后被保存分析,因此可以進行各種信號補償處理,比如做色度色散補償和偏振模式色散補償。這就使得長距離傳輸的鏈路設計變得更加簡單,因為傳統的非相干光通信是要通過光路補償器件來進行色散補償等工作的。(傳統傳輸鏈路的色散問題,即光信號各個組成成分在光纖中傳輸時,抵達時間不一樣。)相干接收機比普通的接收機靈敏度高大約20dB,因此在傳輸系統中無中繼的距離就會越長。得益于接收機的高靈敏度,我們可以減少在長距離傳輸光路上進行放大的次數。基于以上原因,相干光通信可以減少長距離傳輸的光纖架設成本,簡化光路放大和補償設計,因此在長距離傳輸網上成為了主要的應用技術。APD雪崩二極管 具有功率大、效率高等優點。飛博光電7GHZ APD光電探測器設計
激光就是─種相干光。高帶寬光電探測器價格比較
在光通信領域,更大的帶寬、更長的傳輸距離、更高的接收靈敏度,永遠都是科研者的追求目標。盡管波分復用(WDM)技術和摻鉺光纖放大器(EDFA)的應用已經極大的提高了光通信系統的帶寬和傳輸距離,但是近十年來伴隨著視頻會議等通信技術的應用和互聯網的普及產生的信息快速式增長,對作為整個通信系統基礎的物理層提出了更高的傳輸性能要求。目前光通信系統采用強度調制/直接檢測(IM/DD)即發送端調制光載波強度,接收機對光載波進行包絡檢測。盡管這種結構具有簡單、容易集成等優點,但是由于只能采用ASK調制格式,其單路信道帶寬很有限。因此這種傳統光通信技術勢必會被更先進的技術所代替。然而在通信泡沫破滅的現在,新的光通信技術的應用不可避免的會帶來對新型通信設備的需求,面對居高不下的光器件價格,大規模通信設備更換所需要的高額成本,是運營商所不能接受的,因此對設備制造商而言,光纖通信新技術的研發也面臨著很大的風險。如何在現有的設備基礎上提高光通信系統的性能成為了切實的問題。高帶寬光電探測器價格比較
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