四光束光电探测器报价推荐
光电探测器分类及应用光电探测器能把光信号转换为电信号。根据器件对辐射响应的方式不同或者说器件工作的机理不同,光电探测器可分为两大类:一类是光子探测器;另一类是热探测器。应用光电探测器件的应用选择,探测器结构实际上是应用时的一些事项或要点。在很多要求不太严格的应用中,可采用任何一种光电探测器件。不过在某些情况下,选用某种器件会更合适些。例如,当需要比较大的光敏面积时,可选用真空光电管,因其光谱响应范围比较宽,故真空光电管普遍应用于分光光度计中。普通二极管在反向电压工作时处于截止状态,只能流过微弱的反向电流,光电二极管在设计和制作时尽量使PN结的面积相较大,以便接收入射光。当被测辐射信号微弱、要求响应速度较高时,采用光电倍增管合适,因为其放大倍数可达10^4~10^8以上,这样高的增益可使其信号超过输出和放大线路内的噪声分量,使得对探测器的限制只剩下光阴极电流中的统计变化。因此,在天文学、光谱学、激光测距和闪烁计数等方面,光电倍增管得到广泛应用。光电探测器的光电转换特性光电探测器的光电转换特性必须和入射辐射能量相匹配。其中首先要注意器件的感光面要和照射光匹配好,因光源必须照到器件的有效位置,如光照位置发生变化,则光电灵敏度将发生变化。如光敏电阻是一个可变电阻,有光照的部分电阻就降低,必须使光线照在两电极间的全部电阻体上,以便有效地利用全部感光面。光电二极管、光电三极管的感光面只是结附近的一个的面积,故一般把透镜作为光的入射窗,要把透镜的焦点与感光的灵敏点对准。值得指出的是,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。一定要使入射通量的变化中心处于检测器件光电特性的线性范围内,以确保获得良好的线性输出。对微弱的光信号,器件必须有合适的灵敏度,以确保一定的信噪比和输出足够强的电信号;光电探测器的工作原理光电探测器可以将光信号转换成电信号。以不同的方式辐射响应根据设备或设备的工作是不同的,其机理光电探测器可分为两大类:一类是光子探测器;另一种是热探测器。工作原理:原理图探测器工作原理光电探测器是基于光电效应、热探测器基于材料温度升高后的吸收能量,从而改变光学辐射其电气性能,它的区别是*大特点的光子检测器波长的光辐射的选择性。光电发射装置:光电管和光电倍增管是典型的类型的光电发射(光电效应)检测器。其主要特点是灵敏度高,稳定性好,响应速度快,噪音低,是一种电流放大器件。尤其是光电倍增管的高电流增益,特别适用于检测弱光信号;但其结构复杂、高工作电压、大尺寸。光电倍增管是用来测量弱辐射和响应速度要求较高的场合,如激光测距仪、激光雷达等。光导设备:使用光敏半导体材料的影响由光电探测器称为光导设备,通常被称为光敏电阻。在可见的乐队和几个大气通过窗口、近红外、中红外和远红外波段,有适用的光敏电阻。光敏电阻广泛用于自动光电检测系统、光电跟踪系统、制导、红外系统等。cd和硒化镉CdSe光敏电阻是可见的和*两个光敏电阻;硫化铅PbS光敏电阻是**工作在大气红外透过窗户主要的光敏电阻,室温工作PbS光敏电阻响应波长范围为1.0~3.5微米,峰值响应波长为2.4微米;锑化铟InSb光敏电阻主要用于检测第二大气红外透过窗户,波长响应3~5微米;碲镉光谱响应的设备在8~14微米,峰值波长为10.6微米,与CO2激光在激光波长,是用来检测大气第三窗口(8~14微米)。)
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