光電探測器分類
紅外探測器
光電探測器的應用大多集中在紅外波段,關于選擇紅外波段的原因在這里就不再冗余了,需要------的是60年代激光的出現---地影響了紅外技術的發展,很多重要的激光器件都在紅外波段,其相干性便于移用電子技術中的外差接收技術,使雷達和通信都可以在紅外波段實現,并可獲得更高的分辨率和的信息容量。在此之前,紅外技術僅僅能探測非相干紅外輻射,外差接收技術用于紅外探測,使探測性能比功率探測高好幾個數量級。另外,由于這類應用的需要,促使出現新的探測器件和新的輻射傳輸方式,推動紅外技術向更---的方向發展。
紅外線根據波長可以分為近紅外,中紅外和遠紅外。近紅外指波長為0.75—3微米的光波,中紅是指3—20微米的光波,multisim光電探測器價格,遠紅外是指20—1000微米的波段。但是由于---對紅外線的吸收,只留下三個重要的窗口區,光電探測器,即1—3,3—5和8—14可以讓紅外輻射通過。因為有這三個窗口,所以可以被應用到很多方面,比如紅外夜視,熱紅外成像等方面。 紅外探測器的分類:
按照工作原理可以分為:紅外紅外探測器,微波紅外探測器,玻璃破碎紅外測器,振動紅外探測器,激光紅外探測器,超聲波紅外探測器,磁控開關紅外探測器,開關紅外探測器,視頻運動檢測報警器,聲音探測器等。
按照工作方式可以分為:主動式紅外探測器和被動式紅外探測器。 被動紅外探測器是感應人體自身或外界發出的紅外線的。主動式紅外探測器一般為對射,紅外柵欄等,是探測器本身發射紅外線。
按照探測范圍可以分為:點控紅外探測器,線控紅外探測器,面控紅外探測器,空間防范紅外探測器。
點源是探測元是一個點。用于測試溫度,氣體分析和光譜分析等 線陣是幾個點排成一條線。用于光譜分析等
面陣是把很多個點源放在儀器上形成一個面。主要用于成像。 四象限是把一個點源分成四個象限。用于定位和---。
光電探測器工作原理
光電探測器的基本工作機理包括三個過程:(1)光生載流子在光照下產生;(2)載流子擴散或漂移形成電流;(3)光電流在放大電路中放大并轉換為電壓信號。當探測器表面有光照射時,如果材料禁帶寬度小于入射光光子的能量即eg
當光在半導體中傳輸時,多通道光電探測器品牌,光波的能量隨著傳播會逐漸衰減,其原因是光子在半導體中產生了吸收。半導體對光子的吸收的吸收為本征吸收,本征吸收分為直接躍遷和間接躍遷。通過測試半導體的本征吸收光譜除了可以得到半導體的禁帶寬度等信息外,還可以用來分辨直接帶隙半導體和間接帶隙半導體。本征吸收導致材料的吸收系數通常比較高,由于半導體的能帶結構所以半導體具有連續的吸收譜。從吸收譜可以看出,當本征吸收開始時,半導體的吸收譜有一明顯的吸收邊。但是對于硅材料,由于其是間接帶隙材料,與三五族材料相比躍遷幾率較低,因而只有非常小的吸收系數,同時導致在相同能量的光子照射下在硅材料中的光的吸收---。直接帶隙材料的吸收邊比間接帶隙材料陡峭很多,光電探測器價格,如圖 畫出了幾種常用半導體材料(如 gaas、inp、inas、si、ge、gap 等材料)的入射光波長和光吸收系數、滲透---的關系。
光電探測器技術
可見光探測
可見光ccd 和cmos 成像器由于其體積小、重量輕、功耗低、---、---和耐沖擊等諸多特點,現在已廣泛用于-遙感、偵察、飛機導航、和的制導等現代-裝備中。民用也極其廣泛,如保安、監控、可視門鈴、視頻電子郵件、可視電話、視頻會議、數碼相機以及醫學和生物科學實驗記錄等都在使用ccd 和cmos 成像器。
現代可見光成像器已是數字化的,可以保存在軟盤、硬盤和光盤中,再用計算機閱讀、顯示和打印出來。這種圖像還可以修補、剪貼和遠距離傳輸,這也是現代通訊的主要內容之一。
---的圖像傳感器的基本指標是清晰度光敏元數、靈敏度效率、動態范圍滿阱電荷數、信噪比暗電流等噪聲源等,并與實用中常碰到的光學孔徑、拖影、光暈、閃爍、圖像滯后等圖像性質有關,因此現代的---技術都是在為進一步提高這些基本指標和---上述的圖像性質而努力。
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