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高轉(zhuǎn)換效率光電探測器交易價(jià)格

來源: 發(fā)布時間:2023-05-15

光電探測器,屬于光線傳感器的一種,它常用于攝像頭和其他成像設(shè)備中。它們可以感知稱為“光子”的基本粒子的圖案,并通過這些圖案創(chuàng)造出圖像。不同的光電探測器用于感知光譜的不同部分。例如,夜視眼鏡中使用的光電探測器就是用于感知肉眼不可見的熱輻射。還有一些光電探測器應(yīng)用于攝像頭,這些攝像頭通過環(huán)境中化學(xué)物質(zhì)反射光線的方式來辨別它們。光電探測器的多功能程度主要取決于三個因素:運(yùn)行速度、感知低強(qiáng)度光線的能力、感知的頻譜范圍。通常來說,如果工程師們改善了這三個因素中的某一個,那么另外兩個因素中就會至少有一個變得惡化。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(shù)。高轉(zhuǎn)換效率光電探測器交易價(jià)格

光電導(dǎo)探測器主要是通過電陰值的變化來檢測,以下我將以光敏電阻為例介紹其工作原理。光敏電阻又稱光導(dǎo)管,它沒有極性,純粹是一個電阻器件,使用時既可加直流電壓,也可以加交流電壓。無光照時,光敏電阻值(暗電阻)很大,電路中電流(暗電流)很小。當(dāng)光敏電阻受到一定波長范圍的光照時,它的阻值(亮電阻)急劇減少,電路中電流迅速增大。一般希望暗電阻越大越好,亮電阻越小越好,此時光敏電阻的靈敏度高。實(shí)際光敏電阻的暗電阻值一般在兆歐級,亮電阻在幾千歐以下。廣東相干接收機(jī)光電探測器工作原理光電探測器是光接收器的主要器件之一,用來將光功率轉(zhuǎn)換為電流。

在數(shù)字傳輸系統(tǒng)中,DPSK和DQPSK的使用已經(jīng)非常普遍,這就標(biāo)志著采用相位敏感的編碼和傳輸技術(shù)將成為一種趨勢。而檢測靈敏度和頻譜效率是這種趨勢的關(guān)鍵所在。其他影響選擇檢測方案的因素還包括物理層的安全可靠性和網(wǎng)絡(luò)的自適應(yīng)性,兩者都可得益于采用相干光技術(shù)的幅度,頻率和偏振編碼。相干模擬傳輸與非相干傳輸相比,也同樣具有很大的優(yōu)勢,其中在動態(tài)范圍方面較為很大。雖然模擬通信不及數(shù)字通信應(yīng)用較廣,但是模擬傳輸在很多特殊環(huán)境應(yīng)用上有很重要的作用。

當(dāng)光線照在物體上,使物體的電導(dǎo)率發(fā)生變化,或產(chǎn)生光生電動勢的現(xiàn)象叫內(nèi)光電效應(yīng)。利用這種現(xiàn)象可以制成陰極射線管、光電倍增管和攝像管的光陰極等。半導(dǎo)體材料的價(jià)帶與導(dǎo)帶間有一個帶隙,其能量間隔為Eg。一般情況下,價(jià)帶中的電子不會自發(fā)地躍遷到導(dǎo)帶,所以半導(dǎo)體材料的導(dǎo)電性遠(yuǎn)不如導(dǎo)體。但如果通過某種方式給價(jià)帶中的電子提供能量,就可以將其激發(fā)到導(dǎo)帶中,形成載流子,增加導(dǎo)電性。光照就是一種激勵方式。當(dāng)入射光的能量hν≥Eg(Eg為帶隙間隔)時,價(jià)帶中的電子就會吸收光子的能量,躍遷到導(dǎo)帶,而在價(jià)帶中下一個空穴,形成一對可以導(dǎo)電的電子——空穴對。這里的電子并未逸出形成光電子,但顯然存在著由于光照而產(chǎn)生的電效應(yīng)。因此,這種光電效應(yīng)就是一種內(nèi)光電效應(yīng)。從理論和實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,要使價(jià)帶中的電子躍遷到導(dǎo)帶,也存在一個入射光的極限能量,即Eλ=hν0=Eg,其中ν0是低頻限(即極限頻率ν0=Egh)。這個關(guān)系也可以用長波限表示,即λ0=hcEg。入射光的頻率大于ν0或波長小于λ0時,才會發(fā)生電子的帶間躍遷。當(dāng)入射光能量較小,不能使電子由價(jià)帶躍遷到導(dǎo)帶時,有可能使電子吸收光能后,在一個能帶內(nèi)的亞能級結(jié)構(gòu)間躍遷。光生伏特的效應(yīng)是指光照使不均勻半導(dǎo)體或半導(dǎo)體與金屬結(jié)合的不同部位之間產(chǎn)生電位差的現(xiàn)象。

光電探測器是光接收器的主要器件之一,用來將光功率轉(zhuǎn)換為電流。根據(jù)系統(tǒng)的性能目標(biāo),可以選用PIN或APD(雪崩光電二極管)光電探測器。誤碼率(BER)是用于指定通信傳輸系統(tǒng)可靠性的主要指標(biāo),通常與接收機(jī)靈敏度值相關(guān),該值定義了必須到達(dá)光電探測器的較小平均光功率,以實(shí)現(xiàn)所需的BER性能。另外,信道的Q值可以從采樣的信號統(tǒng)計(jì)中計(jì)算出來,并用于估計(jì)系統(tǒng)的誤碼率。光電探測器在定義基本通信系統(tǒng)的較終靈敏度方面起著重要的作用,因?yàn)樗陨椩肼暫蜔嵩肼暤男问教峁┙y(tǒng)計(jì)擾動,并引入了暗電流及定義響應(yīng)率來衡量每單位輸入功率獲得多少電輸出。這些特性取決于入射光的波長和傳感器的材料特性和物理設(shè)計(jì)。光電導(dǎo)效應(yīng)是指在光線作用下,電子吸收光子能量從鍵合狀態(tài)過度到自由狀態(tài),而引起材料電導(dǎo)率的變化的象。廣東7GHZ APD光電探測器價(jià)格對比

光子型探測器是有選擇性響應(yīng)波長的探測器件。高轉(zhuǎn)換效率光電探測器交易價(jià)格

1873年,英國W.史密斯發(fā)現(xiàn)硒的光電導(dǎo)效應(yīng),但是這種效應(yīng)長期處于探索研究階段,未獲實(shí)際應(yīng)用。第二次世界大戰(zhàn)以后,隨著半導(dǎo)體的發(fā)展,各種新的光電導(dǎo)材料不斷出現(xiàn)。在可見光波段方面,到50年代中期,性能良好的硫化鎘、硒化鎘光敏電阻和紅外波段的硫化鉛光電探測器都已投入使用。60年代初,中遠(yuǎn)紅外波段靈敏的Ge、Si摻雜光電導(dǎo)探測器研制成功,典型的例子是工作在3~5微米和8~14微米波段的Ge:Au(鍺摻金)和Ge:Hg光電導(dǎo)探測器。60年代末以后,HgCdTe、PbSnTe等可變禁帶寬度的三元系材料的研究取得進(jìn)展。工作原理和特性光電導(dǎo)效應(yīng)是內(nèi)光電效應(yīng)的一種。當(dāng)照射的光子能量hv等于或大于半導(dǎo)體的禁帶寬度Eg時,光子能夠?qū)r(jià)帶中的電子激發(fā)到導(dǎo)帶,從而產(chǎn)生導(dǎo)電的電子、空穴對,這就是本征光電導(dǎo)效應(yīng)。這里h是普朗克常數(shù),v是光子頻率,Eg是材料的禁帶寬度(單位為電子伏)。因此,本征光電導(dǎo)體的響應(yīng)長波限λc為λc=hc/Eg=1.24/Eg(μm)式中c為光速。本征光電導(dǎo)材料的長波限受禁帶寬度的限制。高轉(zhuǎn)換效率光電探測器交易價(jià)格

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