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雪崩光電二極管具有較高的接收機靈敏度。小尺寸光電探測器優勢
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。16GHZ PIN光電探測器使用方法半導體對光子的吸收主要的吸收為本征吸收,本征吸收分為直接躍遷和間接躍遷。
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。
光電探測器的工作原理是基于光電效應,熱探測器基于材料吸收了光輻射能量后溫度升高,從而改變了它的電學性能,它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。光電子發射器件:光電管與光電倍增管是典型的光電子發射型(外光電效應)探測器件。其主要特點是靈敏度高,穩定性好,響應速度快和噪聲小,是一種電流放大器件。尤其是光電倍增管具有很高的電流增益,特別適于探測微弱光信號;但它結構復雜,工作電壓高,體積較大。光電倍增管一般用于測弱輻射而且響應速度要求較高的場合,如人造衛星的激光測距儀、光雷達等。光電探測器是光接收器的主要器件之一,用來將光功率轉換為電流。
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。光電探測器在國際和國民經濟的各個領域有很多用途。廣東高速光電探測器廠家批發價
在光線作用下,物體內的電子逸出物體表面向外發射的現象稱為外光電效應。小尺寸光電探測器優勢
現代光電子系統非常復雜,但它的基本組成可用待傳送信號經過編碼器編碼后加到調制器上去調制光源發出的光,被調制后的光由發射光學系統發送出去.發射光學系統又稱為發射天線,因為光波是一種電磁波,發射光學系統所起的作用和無線電發射天線所起的作用完全相同.發送出去的光信號經過傳輸介質,如大氣等,到達接收端.由接收光學系統或接收天線將光聚焦到光電探測器上,光電過長距離傳輸后會衰減,使接收到的信號一般很弱,因此需要用前置放大器將其放大,然后進行解碼,還原成發送端原始的待傳送信號,然后由終端顯示器顯示出來.小尺寸光電探測器優勢
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