在光电系统中,光电探测器扮演了非常重要的作用。它就好比光电系统的“眼睛”,对外来的光信号进行测量,并转换为电信号用于后续的信号处理。
光信号转换为电信号主要基于材料的光电效应,光电探测器价格,爱因斯坦因为利用光量子理论成功解释了光电效应而获得了1921年的诺贝尔物理学奖。广义上说,因为光的入射导致材料的电学效应发生变化的这一类现象,都是光电效应。这主要包括材料因为光入射而发射电子、材料的电导率因为光入射而发生变化、材料因为光入射而产生电动势的变化等。
光电探测器响应速度和反应带宽
??响应速度可以用光生载流子的渡越时间表示,载流子的渡越时间外在的频率响应的表现就是探测器的带宽。光生载流子的渡越时间在光生电流变化中表现为两部分:上升时间和下降时间。通常取上升时间和下降时间中的较大者衡量探测器的响应速度。决定探测器响应速度的因素主要有:
??⑴、耗尽区载流子渡越时间:载流子的渡越时间是影响探测器响应速度的因素,当耗尽区电场强度达到时, Wd 表示载流子的漂移速度,W表示耗尽区宽度,那么载流子的渡越时间为:
t=W/Vd
??⑵耗尽区外载流子扩散时间:载流子扩散的速度较慢,同时大多数产生于耗尽区之外的载流子的寿命非常短,复合发生速度快。所以扩散运动只对距离耗尽区范围较近的载流子才能通过扩散运动达到耗尽区中,并在电场中漂移产生光电流。Dc表示载流子的扩散系数,光电探测器生产厂家,d 表示扩散距离,
光电探测器的应用
光电探测器光电探测器是一类将外界电磁辐射信号转化为电信号输出的半导体器件。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要应用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要应用于红外成像、红外遥感等方面。近年来,光电探测器,由于具有可以在轻质柔性衬底上通过低成本高产量的生产技术制备的潜力,聚合物光电探测器备受关注。窄带隙共轭聚合物具有广阔吸收光谱以及宽响应等特性,使得基于这些聚合物的探测器具有连续宽频带的工作范围,这一特征可以克服基于无机材料的多种探测器联合使用的操作复杂性问题。
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