為了提高傳輸效率并且無畸變地變換光電信號,光電探測器不僅要和被測信號、光學系統相匹配,而且要和后續的電子線路在特性和工作參數上相匹配,使每個相互連接的器件都處于比較好的工作狀態。現將光電探測器件的應用選擇要點歸納如下:光電探測器必須和輻射信號源及光學系統在光譜特性上相匹配。如果測量波長是紫外波段,則選用光電倍增管或專門的紫外光電半導體器件;如果信號是可見光,則可選用光電倍增管、光敏電阻和Si光電器件;如果是紅外信號,則選用光敏電阻,近紅外選用Si光電器件或光電倍增管;探測器表面存在一定寬度的接觸摻雜區域,其中也會產生光子的消耗。低失真光電探測器有什么
相干接收:在接收設備中利用載波相位信息去檢測并接收信號。非相干接收:在接收設備中不用載波相位信息去檢測就接收信號。主要是在于接收端用不用提供同頻同相的載波。在相干光通信中主要利用了相干調制和外差檢測技術。所謂相干調制,就是利用要傳輸旳信號來改變光載波旳頻率、相位和振幅(而不象強度檢測那樣只是改變光旳強度),這就需要光信號有確定旳頻率和相位(而不象自然光那樣沒有確定旳頻率和相位),即應是相干光。激光就是─種相干光。所謂外差檢測,就是利用─束本機振蕩產生旳激光與輸入旳信號光在光混頻器中進行混頻,得到與信號光旳頻率、位相和振幅按相同規律變化旳中頻信號。低失真光電探測器有什么當光在半導體中傳輸時,光波的能量隨著傳播會逐漸衰減。
在光電探測器中利用表面等離子體共振效應可以有效地增強器件的光吸收,擴展器件的光吸收譜,從而產生更多的電子空穴對,提高器件的響應電流,并且共振波長能夠被金屬納米結構的介電環境,尺寸和形狀所改變,從而調節吸收波段。規律性分布的金屬納米結構,如孔陣列或者柵線等,能夠和光發生相互作用,從而提升器件的光吸收能力。除此之外,從圖中能夠看出在金屬納米粒子的表面存在著大量自由振蕩的電子,并且其具有一定的頻率,當這個頻率與入射光的頻率相等時,那么在金屬納米粒子表面的局部區域內光子與電子發生共振,從而極大地增強了器件對光的吸收。后者的激發條件比較簡單,即金屬納米粒子的大小應小于入射光的波長,且改變其大小能夠調控共振波段,因此可調節性更好,應用更加靈活,被較廣地用于加強器件的性能。
光電探測器的原理是由輻射引起被照射材料電導率發生改變。光電探測器在國民經濟的各個領域有較廣的用途。在可見光或近紅外波段主要用于射線測量和探測、工業自動控制、光度計量等;在紅外波段主要用于導彈制導、紅外熱成像、紅外遙感等方面。光電導體的另一應用是用它做攝像管靶面。為了避免光生載流子擴散引起圖像模糊,連續薄膜靶面都用高阻多晶材料,如PbS-PbO、Sb2S3等。其他材料可采取鑲嵌靶面的方法,整個靶面由約10萬個單獨探測器組成。減小探測器的暗電流能提高光接收機的靈敏度。
在光照射下,半導體PN結中的原子因吸收光子而受到激發。光子能量大于禁帶時會產生電子-空穴對的非平衡載流子,在內建電場的作用下空穴移向P區,電子移向N區,形成與內建電場方向相反的光生電場,于是在P區和N區間建立了光生電動勢。這種光照無偏置的PN結所產生的光生電動勢的現象稱為光生伏特的效應,相當于在PN結兩端施加正向電壓。與光電導效應相反,光伏效應是一種少數載流子過程,少數載流子壽命通常短于多數載流子,也因此光伏效應的光電探測器通常比用相同材料制成的光電導探測器響應更快。PIN優點在于響應度高響應速度快,頻帶也較寬工作電壓低。低失真光電探測器有什么
光子照射在半導體材料上產生光生載流子。低失真光電探測器有什么
在光通信領域,更大的帶寬、更長的傳輸距離、更高的接收靈敏度,永遠都是科研者的追求目標。盡管波分復用(WDM)技術和摻鉺光纖放大器(EDFA)的應用已經極大的提高了光通信系統的帶寬和傳輸距離,但是近十年來伴隨著視頻會議等通信技術的應用和互聯網的普及產生的信息快速式增長,對作為整個通信系統基礎的物理層提出了更高的傳輸性能要求。目前光通信系統采用強度調制/直接檢測(IM/DD)即發送端調制光載波強度,接收機對光載波進行包絡檢測。盡管這種結構具有簡單、容易集成等優點,但是由于只能采用ASK調制格式,其單路信道帶寬很有限。因此這種傳統光通信技術勢必會被更先進的技術所代替。然而在通信泡沫破滅的現在,新的光通信技術的應用不可避免的會帶來對新型通信設備的需求,面對居高不下的光器件價格,大規模通信設備更換所需要的高額成本,是運營商所不能接受的,因此對設備制造商而言,光纖通信新技術的研發也面臨著很大的風險。如何在現有的設備基礎上提高光通信系統的性能成為了切實的問題。低失真光電探測器有什么
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