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文檔簡介
光電探測器概述第一頁,共三十二頁,2022年,8月28日§2-1光電探測器簡況與分類光輻射測量方法人眼照片膠片光電探測器光探測器一、前言
光探測器定義把光輻射轉換成另一種便于測量的物理量的器件。第二頁,共三十二頁,2022年,8月28日由于電量是最便于測量和處理的量,將光轉換成電量便于提高精確度。
轉換產生了光電探測器D(detector)電量光輻射量
光電探測器定義
把光輻射轉換成電量(I或V)的光探測器第三頁,共三十二頁,2022年,8月28日因光照而引起物體電學特性的改變統稱為光電效應1905年愛因斯坦發表的相對論而聞名于世1925年他獲得諾貝爾獎是因發現光電效應第四頁,共三十二頁,2022年,8月28日光熱效應D光子效應D金屬或半導體受光照時,如果入射的光子能量hν足夠大,它和物質中的電子相互作用,使電子從材料表面逸出的現象,也稱為外光電效應
熱釋電
溫差電
測輻射熱
當光照物體時,光電子不逸出體外的光電效應稱為內光電效應單個光子直接對產生光電子起作用的光電效應光照使材料產生產生光生電動勢
光電管、光電倍增管探測元件吸收光輻射能量后,并不直接引起內部電子狀態的改變,而把吸收的光能轉變為晶格熱運動,引起探測元件溫度上升;溫升使探測元件的電學性質發生變化二、光電探測器的物理效應分類光電探測器外光電效應
內光電效應
光電發射效應
光電導光敏電阻、光導管
光生伏特
光電池、光電二極管
熱敏電阻、測輻射熱計
熱電偶,熱電堆
熱釋電探測器
當光照射到物體上使物體向真空中發射電子
光照使材料的電導率發生變化光子效應D第五頁,共三十二頁,2022年,8月28日光子效應光子效應單個光子直接對產生光電子起作用的光電效應光子hν→光電子e特點光子與電子相互作用,對光波頻率吸收有選擇性響應速度快第六頁,共三十二頁,2022年,8月28日光熱效應
光熱效應探測元件吸收光輻射能量后,并不直接引起內部電子狀態的改變,而把吸收的光能轉變為晶格熱運動,引起探測元件溫度上升;溫升使探測元件的電學性質發生變化。物理機理:熱積累↑
→溫度↑→材料電學性質變化特點對光波頻率的吸收無選擇性響應速度慢(但熱釋電D響應快)第七頁,共三十二頁,2022年,8月28日光電探測器實現光電轉換過程。(光輻射量轉換成光電流量)光電探測器光輻射量
輸入
輸出
光電流量
三、光電轉換定律第八頁,共三十二頁,2022年,8月28日光通量Ф(t)→P(t)光能量→E光通量(功率)
光生電荷量→
Q
光電流(1)
(2)
輸入的光子數輸出的光電子數第九頁,共三十二頁,2022年,8月28日(2)÷(1)得——光電轉換定律★★★量子效率令:光電轉換因子D=第十頁,共三十二頁,2022年,8月28日結論①光電探測器對入射光通量(功率)有光電流輸出,所以探測器可視為電流源。②因為光通量P(t)正比于光電場的平方,故稱光電探測器為平方律探測器(非線性器件)。第十一頁,共三十二頁,2022年,8月28日設計光電探測系統時,應該選擇什么光電探測器呢?依據之一是光電探測器的性能參量。①如在衛星上,要求探測器靈敏度高、功率低、重量輕。②在通信中,要求響應速度快、噪聲低、可靠性高。§2-2光電探測器的性能參數第十二頁,共三十二頁,2022年,8月28日一、光電探測器的主要特性和工作條件1.光電特性:I(t)[光電流]=F(P)[光通量]2.光譜特性:I(t)[光電流]=F(λ)[入射光波長]4.伏安特性:
I(t)[光電流]=F(U)[電壓]3.頻率特性:
I(t)[光電流]=F(f)[入射光調制頻率]2.電路的通頻帶和帶寬:描述探測器的性能時,必須明確通頻帶和帶寬3.偏置情況:大多數探測器需要偏置電壓,需要說明偏置情況4.工作溫度5.光敏面尺寸主要特性工作條件1.輻射源的光譜分布:說明探測器的性能時,需要給出所用輻射源的光譜分布第十三頁,共三十二頁,2022年,8月28日二、有關響應方面的性能參數1.響應率(Responsivity)RV或RI表征探測器將入射光信號轉換成電信號的能力電流的響應率RI:探測器將入射光信號轉換成電流信號Ie的能力。電壓響應率RV:探測器將入射光信號轉換成電壓信號Ve的能力。第十四頁,共三十二頁,2022年,8月28日2.單色靈敏度Rλ---
波長為的單色輻射源單色靈敏度:輸出的光電流iλ與波長為λ的入射到探測器的單色輻射光通量Pλ(或照度)之比若為常數――無選擇性探測器(光熱探測器)若不為常數――選擇性探測器(光子探測器)探測器理想光譜響應曲線圖---光譜響應度(描述光電器件對單色輻射的響應能力)第十五頁,共三十二頁,2022年,8月28日第十六頁,共三十二頁,2022年,8月28日表示探測器對連續入射光輻射的反應靈敏程度3.積分靈敏度---
復色輻射源對于包含有各種波長的輻射光源,總的光通量為光電器件輸出的總的光電流(不同輻射源引起)1---短波限;0---長波限第十七頁,共三十二頁,2022年,8月28日電流積分靈敏度---輸出的電流與入射的總的光輻射通量之比---
相對光譜響應表示
光譜響應---
光譜響應度R隨波長的變化關系以最大光譜響應為基準來表示各波長的響應
光譜響應寬度---以峰值響應的50%之間的波長范圍定義第十八頁,共三十二頁,2022年,8月28日---
描述光電器件對入射輻射響應快慢的參數
4.響應時間
---當入射輻射到光探測器上或入射輻射遮斷后,光探測器上的輸出上升到穩定值或下降到照射前的值所需要的時間時間常數
---
衡量響應從穩態值的10%上升到90%所用的時間---
上升時間tr響應從穩態值的90%下降到10%所用的時間---
下降時間tf第十九頁,共三十二頁,2022年,8月28日光電探測器信號的產生和消失存在滯后過程5.頻率響應度
---入射光輻射的頻率對光電探測器件的響應會有較大影響光電器件的響應隨入射輻射的調制頻率而變化的特性
---
頻率響應R0---
器件在零頻時的響應度;=2f為信號的調制圓頻率;f為調制頻率;為響應時間上限截止頻率fc---
輸出信號功率降到零頻時的一半(信號幅度下降到0.707)R(f)/R0=0.707第二十頁,共三十二頁,2022年,8月28日三、有關噪聲方面的參數1、信噪比信噪比是判定噪聲大小通常使用的參數。它是在負載電阻RL上產生的信號功率與噪聲功率之比,(S――SignalN――Noise)比較兩種光電探測器性能時,必須在信號輻射功率相同的情況下才能比較。如果入射輻射強,接吸面積大,S/N就大,但性能不一定好,所以S/N評價器件有一定局限性。均方根值第二十一頁,共三十二頁,2022年,8月28日---
最小可測功率(輸出信號電流的均方根值等于噪聲均方根電流值時的入射光功率)2.噪聲等效功率(NEP)Is/In---器件輸出的信噪比的平方根;s---入射光功率;Ri---光電器件的電流靈敏度;單位:W歸一化噪聲等效功率光敏元面積A和測量系統帶寬f第二十二頁,共三十二頁,2022年,8月28日因為且則即小于0.001μW的信號光功率不能被探測器探測求解NEP第二十三頁,共三十二頁,2022年,8月28日3.探測率與比探測率探測率---
NEP的倒數NEP小---
器件性能好(衡量光電器件探測能力的指標)(W-1)D---描述器件在單位輸入光功率下輸出的信號信噪比歸一化探測率---比探測率Ad---光電器件的光敏面積(cm2);f---帶寬(Hz);In---噪聲電流(A);Ri---電流靈敏度(A/W)cmHz1/2W測量條件---D*(500K,900,1)第二十四頁,共三十二頁,2022年,8月28日四、其它參數1.量子效率---
描述光電轉換器件光電轉換能力的一個重要參數(某一特定波長下單位時間內產生的平均光電子與入射光子數之比)波長為的光輻射的單個光子能量為h=hc/設入射的波長為的輻射通量為,則入射的光子數為/h相應的光電流為Is,每秒產生的光電子數為Is/q(q---電子電荷)量子效率---微觀靈敏度(統計平均量)()=1---
入射一個光量子就能發射一個電子/產生一對電子——空穴對(理論上)一般,()<1
增益/放大倍數(有增益的光電器件)第二十五頁,共三十二頁,2022年,8月28日2.線性度線性度是描述光電探測器輸出信號與輸入信號保持線性關系的程度。在某一范圍內探測器的響應度是常數,稱這個范圍為線性區。非線性誤差:
δ=Δmax/(I2–I1)Δmax:實際響應曲線與擬合曲線之間的最大偏差;
I2
和
I1:分別為線性區中最小和最大響應值。第二十六頁,共三十二頁,2022年,8月28日§2-3
光電探測器的噪聲一、噪聲概念1.定義:光電探測器在光電轉換時,要受到無用信號的干擾,稱為光電探測器的噪聲。∴噪聲信號
第二十七頁,共三十二頁,2022年,8月28日2.分類噪聲人為噪聲自然干擾噪聲電阻中自由電子的熱運動,真空管中電子的隨機發射,半導體中載流子的隨機起伏物理系統內部起伏干擾噪聲
無規則噪聲有形噪聲(可以預知,可設法減小和消除)產生一復合第二十八頁,共三十二頁,2022年,8月28日散粒噪聲:在光輻射或熱激發作用下,光電探測器光電子或載流子隨機起伏造成的。散粒噪聲也是白噪聲,與頻率無關。散粒噪聲是光電探測器的固有特性,對大多數光電探測器的研究表明:散粒噪聲具有支配地位。
二、光電探測器常見的噪聲第二十九頁,共三十二頁,2022年,8月28日熱噪聲:探測器有一個等效電阻R時,電阻中自由電子的隨機熱運動將在電阻兩端產生隨機起伏的電壓――熱噪聲。熱噪聲存在于任何電阻中,熱噪聲與溫度成正比,與頻率無關,
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