如何选择一个合适的光电探测器
光电探测器总的选择匹配原则是:
①光电探测器和辐射信号源及光学系统在光谱特性上相匹配;
②光电探测器的光电转换特性和入射辐射能量相匹配;
③光电探测器和光信号的调制形式、信号频率及波形相匹配;
④光电探测器和输入电路的电气特性相匹配。
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光电探测器的发展历史
起初用来探测可见光辐射和红外辐射的光电探测器是热探测器。其中,热电偶早在1826年就已发明出来。1880年又发明了金属薄膜测辐射计。1947年制成了金属氧化物热敏电阻测辐射热计。1947年又发明了气动探测器。经过多年的改进和发展,这些光电探测器日趋完善,200mhz光电探测器厂家,性能也有了较大的改进和提高。
从20世纪50年代的时候开始人们对热释电探测器进行了一系列研究工作,multisim光电探测器厂家,发现它具有许多独特的优点,一度使这个领域研究很活跃。但是,与光子探测器相比,光电探测器厂家,这些光电探测器的探测率仍较低,时间常数也较大。
应用广泛的光子探测器,2um模拟光电探测器厂家,除了发展较早、技术上也较成熟、响应波长从紫光到近红外的光电倍增管以外,硅和锗材料制作的光电二极管、铅锡、Ⅲ~Ⅴ族化合物、锗掺杂等光电探测器,目前均已达到相当成熟的阶段,主要性能已接近理论极限。
1970年以后又出现了一种利用光子牵引效应制成的光子牵引探测器。其主要用于CO2激光的探测。八十年代中期,出现了利用掺杂的GaAs/AlGaAs材料、基于导带跃迁的新型光探测器——量子阱探测器。这种器件工作于8~12μm波段,工作温度为77K。
光电探测器
光电探测器是电磁检测能量传感器。它也被称为光电传感器或光接收元件。使用外部光电效应 编辑当光电倍增管(光电倍增管,PMT)暴露在光线下时,电子从光电阴极发出并被倍增极放大。光电管从光电阴极当暴露于光电出,光致抗蚀剂示出了行为类似。使用内部光电效应 编辑利用内部光电效应的大多数设备都使用半导体作为元素材料。内部光电效应的类型很多,但是使用光电导效应和光电效应的检测器是主流。
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