光电探测器相关信息
红外波段的光电导探测器 pbs、hg1-xcdxte 的常用响应波段在 1~3微米、3~5微米、8~14微米三个-透过窗口。由于它们的禁带宽度很窄,因此在室温下,热激发-使导带中有大量的自由载流子,这就大-低了对辐射的灵敏度。响应波长越长的光,电导体这种情况越-,其中1~3微米波段的探测器可以在室温工作灵敏度略有下降。3~5微米波段的探测器分三种情况:在室温下工作,但灵敏度大大下降,探测度一般只有1~7×108厘米·瓦-1·赫;热电致冷温度下工作(约-60℃),探测度约为109厘米·瓦-1·赫;光电探测器技术要求为了提高传输效率并且无畸变地变换光电信号,光电探测器不仅要和被测信号、光学系统相匹配,而且要和后续的电子线路在特性和工作参数上相匹配,使每个相互连接的器件都处于的工作状态。77k或-温度下工作,探测度可达1010厘米·瓦-1·赫以上。8~14微米波段的探测器必须在低温下工作,因此光电导体要保持在真空杜瓦瓶中,冷却方式有灌注液氮和用微型制冷器两种。
光电探测器
光电探测器必须和光信号的调制形式、信号频率及波形相匹配,以-得到没有频率失真的输出波形和-的时间响应。这种情况主要是选择响应时间短或上限频率高的器件,但在电路上也要注意匹配好动态参数;光电探测器必须和输入电路在电特性上-地匹配,以-有足够大的转换系数、线性范围、信噪比及快速的动态响应等;为使器件能长期稳定-地工作,必须注意选择好器件的规格和使用的环境条件,并且要使器件在额定条件下使用;硅光电二极管体积小、响应快、-性高,而且在可见光与近红外波段内有较高的-效率,因而在各种工业控制中获得应用。
光电探测器的应用
光电探测技术利用光源在目标和背景。上的反射或目标、背景本身辐射电磁波的差异来探测、识别目标并对它们进行-、-。光电探测设备与电子、雷达、声、磁等探测装备相辅相成,互为补充,各有特点,共同组成一个完整的战略、-侦察探测体系。
目前,光电探测主要分为可见光探测、微光探测、红外探测、激光侦察、光电综合探测、机载光电探测、舰载光电探测和车载光电探测等多种。
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