利用內光電效應制成的光子型探測器是用半導體材料制成的固態電子器件,主要包括光電導探測器和光伏型探測器等。光電導探測器具有光電導效應,是指由輻射引起被照射材料電導率改變的一種物理現象。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。光伏型探測器通常由半導體PN結構成,其原理是利用PN結的內建電場將光生載流子(用光照射半導體時,若光子的能量等于或大于半導體的禁帶寬度,則價帶中的電子吸收光子后進入導帶,產生電子-空穴對)掃出結區而形成信號。當探測器受到光照(輻照)、體內發生本征光吸收時,產生兩種帶相反電荷的光生載流子(電子和空穴)。這兩種光生載流子一開始局限于光照區,隨后由于存在濃度梯度,其中一部分擴散到PN結區,在PN結內建電場的作用下,分別聚集到結的兩端,形成電壓信號。如PN結兩端連成一個回路,則形成電流信號。光電探測器區別于光子探測器的比較大特點是對光輻射的波長無選擇性。石巖高靈敏度光電探測器交易價格
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。飛博光電相干接收機光電探測器代加工光電探測器必須和輻射信號源及光學系統在光譜特性上相匹配。
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)。
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。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。
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、光學系統相匹配,而且要和后續的電子線路在特性和工作參數上相匹配,使每個相互連接的器件都處于比較好的工作狀態。現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。光電探測器在國際和國民經濟的各個領域有很多用途。飛博光電高速光電探測器設計
可接收的光功率的大小是由探測器的暗電流決定的。石巖高靈敏度光電探測器交易價格
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