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深圳高靈敏度光電探測(cè)器使用方法

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-04-12

在光電探測(cè)器中利用表面等離子體共振效應(yīng)可以有效地增強(qiáng)器件的光吸收,擴(kuò)展器件的光吸收譜,,從而產(chǎn)生更多的電子空穴對(duì),,提高器件的響應(yīng)電流,并且共振波長(zhǎng)能夠被金屬納米結(jié)構(gòu)的介電環(huán)境,,尺寸和形狀所改變,,從而調(diào)節(jié)吸收波段。規(guī)律性分布的金屬納米結(jié)構(gòu),,如孔陣列或者柵線等,,能夠和光發(fā)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(dāng)這個(gè)頻率與入射光的頻率相等時(shí),那么在金屬納米粒子表面的局部區(qū)域內(nèi)光子與電子發(fā)生共振,,從而極大地增強(qiáng)了器件對(duì)光的吸收,。后者的激發(fā)條件比較簡(jiǎn)單,即金屬納米粒子的大小應(yīng)小于入射光的波長(zhǎng),,且改變其大小能夠調(diào)控共振波段,,因此可調(diào)節(jié)性更好,應(yīng)用更加靈活,,被較廣地用于加強(qiáng)器件的性能,。光電探測(cè)器件的應(yīng)用選擇,實(shí)際上是應(yīng)用時(shí)的一些事項(xiàng)或要點(diǎn),。深圳高靈敏度光電探測(cè)器使用方法

半導(dǎo)體光子型探測(cè)器的性能在很大程度上取決于制備探測(cè)器所用的半導(dǎo)體材料,。本征半導(dǎo)體材料比摻雜半導(dǎo)體材料更加有用。本征半導(dǎo)體材料既能用來制作光導(dǎo)型探測(cè)器,,又能制做光伏型探測(cè)器,;而摻雜半導(dǎo)體只能做成光導(dǎo)型探測(cè)器。截止波長(zhǎng)較長(zhǎng)的半導(dǎo)體光子型探測(cè)器,大多數(shù)必須在較低溫度下工作,,如77K,,38K或4.2K。同一探測(cè)器在室溫下的探測(cè)率明顯低于低溫下的探測(cè)率,。為了保持半導(dǎo)體光子型探測(cè)器的正常工作,,常把探測(cè)器置于低溫容器(杜瓦瓶)中,或用微型致冷器使探測(cè)器達(dá)到較低的工作溫度,。石巖2GHZ APD光電探測(cè)器應(yīng)用PIN適用于中,、短距離和中、低速率系統(tǒng),,尤以PIN/FET 組件使用較多,。

雪崩光電二極管(APD)當(dāng)二極管PN結(jié)上加上足夠強(qiáng)的反向電壓的時(shí)候,耗盡區(qū)存在一個(gè)很強(qiáng)的場(chǎng),,足夠使強(qiáng)電場(chǎng)飄移的光生載流子獲得充分的動(dòng)能來通過晶格原子碰撞產(chǎn)生新的載流子,,新的載流子再次碰撞形成更多載流子,這樣就實(shí)現(xiàn)了雪崩式的載流子倍增,。但這同時(shí)也會(huì)造成噪聲的放大當(dāng)入射光功率腳較小時(shí),,多采用APD,此時(shí)引入的噪聲不大,,在入射光功率較大時(shí),,雪崩增益引起的噪聲貢獻(xiàn)占主要優(yōu)勢(shì),可能帶來光電流的失真,,采用APD帶來的好處不大,,采用PIN更為合適。

光通信雖然以光作為傳播媒介,,但歸根結(jié)底還是基于電的,。光載波需要使用電信號(hào)來進(jìn)行調(diào)制,接收機(jī)接收到光信號(hào)也需要將其轉(zhuǎn)換為電信號(hào),,才能獲得所攜帶的信息,。光的帶寬暫且可以認(rèn)為是無限的,但是電信號(hào)的帶寬不可能無限提高,。相對(duì)于低頻信號(hào),,高頻信號(hào)有著更高的損耗(包括導(dǎo)線損耗、介質(zhì)損耗以及電磁輻射等),,這就導(dǎo)致信號(hào)通路的頻率響應(yīng)是一條向下的曲線,,高頻成分的減少導(dǎo)致上升下降時(shí)間會(huì)比原來更長(zhǎng)(因?yàn)楦叽沃C波比低次諧波更為陡峭,這點(diǎn)很容易理解),。因此帶寬的選擇對(duì)時(shí)域波形的較短上升邊有直接的影響,。光電探測(cè)器必須和輻射信號(hào)源及光學(xué)系統(tǒng)在光譜特性上相匹配,。

為了提高傳輸效率并且無畸變地變換光電信號(hào),光電探測(cè)器不僅要和被測(cè)信號(hào),、光學(xué)系統(tǒng)相匹配,,而且要和后續(xù)的電子線路在特性和工作參數(shù)上相匹配,使每個(gè)相互連接的器件都處于比較好的工作狀態(tài)?,F(xiàn)將光電探測(cè)器件的應(yīng)用選擇要點(diǎn)歸納如下:光電探測(cè)器必須和輻射信號(hào)源及光學(xué)系統(tǒng)在光譜特性上相匹配,。如果測(cè)量波長(zhǎng)是紫外波段,則選用光電倍增管或?qū)iT的紫外光電半導(dǎo)體器件,;如果信號(hào)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(hào),,則選用光敏電阻,近紅外選用Si光電器件或光電倍增管,;根據(jù)器件對(duì)輻射響應(yīng)的方式不同,,光電探測(cè)器可分為兩大類:一類是光子探測(cè)器;另一類是熱探測(cè)器,。飛博光電高轉(zhuǎn)換效率光電探測(cè)器訂制價(jià)格

光電探測(cè)器的工作原理是基于光電效應(yīng),。深圳高靈敏度光電探測(cè)器使用方法

偏振復(fù)用就是將激光器發(fā)出的光通過偏振分束器分裂成兩束,這兩束光可以分別進(jìn)行調(diào)制,,由于偏振方向垂直,,不會(huì)發(fā)生干涉。由于光在光纖中傳輸時(shí),,偏振方向可能發(fā)生改變,,導(dǎo)致偏振方向不再嚴(yán)格垂直,產(chǎn)生偏振損耗,。在激光器到光調(diào)制器之間的光路上,,必須使用保偏光纖,保證光的偏振度,,避免對(duì)非偏振的部分進(jìn)行調(diào)制。在光纖中遠(yuǎn)距離傳輸時(shí),,必然會(huì)產(chǎn)生一定的偏振損耗,。相干光通信的技術(shù)難點(diǎn)與傳統(tǒng)光通信中,通信質(zhì)量主要只與信號(hào)質(zhì)量相關(guān)不同,,在相干光通信中,,算法占據(jù)了舉足輕重的地位。由于接收機(jī)接受到的信號(hào)是在光纖中反復(fù)旋轉(zhuǎn),、劣化的信號(hào),,相干探測(cè)取得的數(shù)據(jù)只是原始數(shù)據(jù),,需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)處理、判定和優(yōu)化,,這就對(duì)算法提出了很高的要求,。在高速信號(hào)的背景下,這在過去一直是一個(gè)瓶頸,。隨著芯片技術(shù)的發(fā)展和DSP廠商在算法上所做出的努力,,這個(gè)難點(diǎn)如今得到了很好的解決。深圳高靈敏度光電探測(cè)器使用方法

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