雪崩效應只是APD的工作原理,和工作模式不是一個東西。APD工作模式分蓋革模式和線型模式,區別在于線型模式偏置電壓低于反向擊穿電壓,蓋格模式偏置電壓高于擊穿電壓。線性模式下APD就是一個增益高的普通光電二極管。蓋格模式下APD接受到光子后就會進入并一直處于反向擊穿狀態,APD一直通過一個很大的反向電流。這時,通過外部電路使偏置電壓暫時下降至擊穿電壓之下,APD從反向擊穿模式恢復,等待下一個光子,所以蓋格模式通常只適用與單光子計數應用。線性度和靈敏度是衡量PIN型光電探測器性能的兩個重要參數。廣東高帶寬光電探測器要求
在光照射下,半導體PN結中的原子因吸收光子而受到激發。光子能量大于禁帶時會產生電子-空穴對的非平衡載流子,在內建電場的作用下空穴移向P區,電子移向N區,形成與內建電場方向相反的光生電場,于是在P區和N區間建立了光生電動勢。這種光照無偏置的PN結所產生的光生電動勢的現象稱為光生伏特的效應,相當于在PN結兩端施加正向電壓。與光電導效應相反,光伏效應是一種少數載流子過程,少數載流子壽命通常短于多數載流子,也因此光伏效應的光電探測器通常比用相同材料制成的光電導探測器響應更快。石巖高靈敏度光電探測器應用光電探測器在國際和國民經濟的各個領域有很多用途。
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??墒聦嵤?,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。
響應速度可以用光生載流子的渡越時間表示,載流子的渡越時間外在的頻率響應的表現就是探測器的帶寬。光生載流子的渡越時間在光生電流變化中表現為兩部分:上升時間和下降時間。通常取上升時間和下降時間中的較大者衡量探測器的響應速度。決定探測器響應速度的因素主要有:⑴、耗盡區載流子渡越時間:載流子的渡越時間是影響探測器響應速度的很重要因素,當耗盡區電場強度達到比較大時,Wd表示載流子的比較大漂移速度,W表示耗盡區寬度,那么載流子的渡越時間為:t=W/Vd⑵耗盡區外載流子擴散時間:載流子擴散的速度較慢,同時大多數產生于耗盡區之外的載流子的壽命非常短,復合發生速度快。所以擴散運動只對距離耗盡區范圍較近的載流子才能通過擴散運動達到耗盡區中,并在電場中漂移產生光電流。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。
光電探測器的光電轉換特性必須和入射輻射能量相匹配。其中首先要注意器件的感光面要和照射光匹配好,因光源必須照到器件的有效位置,如光照位置發生變化,則光電靈敏度將發生變化。如光敏電阻是一個可變電阻,有光照的部分電阻就降低,必須使光線照在兩電極間的全部電阻體上,以便有效地利用全部感光面。光電二極管、光電三極管的感光面只是結附近的一個極小的面積,故一般把透鏡作為光的入射窗,要把透鏡的焦點與感光的靈敏點對準。一定要使入射通量的變化中心處于檢測器件光電特性的線性范圍內,以確保獲得良好的線性輸出。對微弱的光信號,器件必須有合適的靈敏度,以確保一定的信噪比和輸出足夠強的電信號;APD雪崩二極管 具有功率大、效率高等優點。廣東雪崩光電探測器是什么
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。廣東高帶寬光電探測器要求
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。廣東高帶寬光電探測器要求
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