为了提高传输效率并且无畸变地变换光电信号,就要使相互连接的各器件都处于较佳的工作状态,所以光电探测器要与被测信号、光学系统以及后续的电子线路在特性和工作参数上相匹配。
探测率D
探测率D定义为NEP的倒数,这样D越大表明探测器的灵敏度越高。它表示单位入射辐射功率所产生的信噪比,当然,D值越大,表示器件的探测性能越好。 任何探测器都有噪声,40ghz光电探测器哪家好,比噪声起伏平均值更小的信号实际上检测不出来。产生如噪声那样大的信号所需的辐射功率,40ghz光电探测器,称为探测器能探测的较小辐射功率,或称等效噪声功率。有时用探测率描述探测器的灵敏度。
除此之外,还有一些重要的指标,如反映探测器噪声电平的暗电流Id,探测器的接收截面Ad(会影响灵敏度和时间响应),探测器随温度的变化特性,半导体光电探测器的结电容(决定了时间响应),以及较大反偏电压、光照功率允许范围等,在使用时都必须注意的。
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光电探测器
光电探测器就是把光信号转为电信号的一种器件,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红外热成像、红外遥感等方面。
光电探测器的特点
光电探测器是光电探测系统的核心,根据需要实现的功能,以及光电探测器的原理,特性参数,使用环境,注意事项等,选择合适的光电探测器至关重要。
光电探测器的应用选择
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,40ghz光电探测器生产厂家,器件的选择极大程度上决定了效果的好坏。光电探测器的性能比较
①光电探测器动态特性(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)为较好;
②光电探测器光电特性(即线性)方面,以光电倍增管、光电二极管和光电池为较好;
③光电探测器灵敏度方面,以光电倍增管、雪崩光电二极管、光敏电阻和光电三极管为较好。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;
④光电探测器外加偏置电压较低的是光电二极管、光电三极管,光电池不需外加偏置;
⑤光电探测器暗电流方面,光电倍增管和光电二极管较小,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;
⑥光电探测器长期工作的稳定性方面,以光电二极管、光电池为较好,其次是光电倍增管与光电三极管;
⑦光电探测器光谱响应方面,以光电倍增管和CdSe光敏电阻为较宽,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。
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。当被测辐射信号微弱、要求响应速度较高时,采用光电倍增管较合适,因为其放大倍数可达10^7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,使得对光电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。
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