光电探测器的原理
是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在-和-的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于制导、红外热成像、红外遥感等方面。光电导体的另一应用是用它做---管靶面。为了避免光生载流子扩散引起图像模糊,连续薄膜靶面都用高阻多晶材料,如pbs-pbo、sb2s3等。其他材料可采取镶嵌靶面的方法,整个靶面由约10万个单独探测器组成。
光电探测器相关内容
红外探测器的时间常数比光敏电阻小得多,探测器的时间常数一般为50~500微秒,h---te探测器的时间常数在10-6~10-8秒量级。红外探测器有时要探测非常微弱的辐射信号,例如10-14 瓦;输出的电信号也非常小,因此要有专门的前置放大器。在动态特性即频率响应与时间响应方面,以光电倍增管和光电二极管尤其是pin管与雪崩管为好;在光电特性即线性方面,以光电倍增管、光电二极管和光电池为好;在灵敏度方面,以光电倍增管、雪崩光电二极管、光敏电阻和光电三极管为好。值得-的是,灵敏度高不一定就是输出电流大,而输出电流大的器件有大面积光电池、光敏电阻、雪崩光电二极管和光电三极管;外加偏置电压低的是光电二极管、光电三极管,光电池不需外加偏置;在暗电流方面,光电倍增管和光电二极管小,光电池不加偏置时无暗电流,加反向偏置后暗电流也比光电倍增管和光电二极管大;长期工作的稳定性方面,以光电二极管、光电池为,其次是光电倍增管与光电三极管;在光谱响应方面,以光电倍增管和cdse光敏电阻为宽,但光电倍增管响应偏紫外方向,而光敏电阻响应偏红外方向。
光电探测器
有些情况下,不仅需要---的响应度,还需要---的---效率,否则会引入额外的---噪声。这可以用来探测光的压缩态,也会影响单光子探测器的光子探测概率。 当探测激光二极管中发出的强发散光束时,需要考虑探测器的有源区大小。如果光源具有很大并且变化的光束发散角,很难在有源区全部探测到这些光。这时可以采用一个积分球来测量总功率。
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