光敏电阻的应用

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光敏电阻的原理及应用论文

光敏电阻的原理及应用论文

光敏电阻的原理及应用论文1. 引言光敏电阻是一种基于光电效应工作的电子元件,它能够根据外界光照的变化而改变其电阻值。

由于其在光电转换方面的高度敏感性以及广泛的应用领域,光敏电阻在现代电子技术中扮演着重要的角色。

本文将探讨光敏电阻的工作原理以及其在各个领域的应用。

2. 光敏电阻的工作原理光敏电阻的工作原理基于半导体材料在光照下的电导特性的改变。

通常情况下,光敏电阻由一个半导体材料制成,其中掺杂了一定的光敏物质。

当光照照射在光敏电阻上时,光敏物质吸收光子并转化为电子,导致电流的增加,从而降低电阻值。

相反,当光线减弱或者消失时,光敏电阻的电流减小,其电阻值增加。

3. 光敏电阻的应用领域3.1 光控开关光敏电阻常常用于光控开关中,当光敏电阻受到光照时,其电阻值变低,电路闭合;当光照消失时,光敏电阻的电阻值增加,电路断开。

这种特性使得光敏电阻在自动照明、人体感应等领域得到了广泛应用。

3.2 光电报警器光敏电阻被广泛用于光电报警器中,这是因为其能够根据光照的变化来检测周围环境的状态。

当光敏电阻受到光照时,电路闭合,触发报警器发出警报信号。

光电报警器在安防系统中得到了广泛应用。

3.3 光电测量仪器在科学研究和医疗诊断领域,光敏电阻被用作光电测量仪器中的重要部件。

光敏电阻能够高灵敏度地检测光的强度和变化,并将其转化为电信号。

这种特性使得光敏电阻在光谱仪、光密度计等测量仪器中得到了广泛应用。

3.4 光敏电阻的环境监测由于光敏电阻能够根据光照的变化来改变电阻值,因此可以用作环境监测中的重要组件。

通过将光敏电阻与其他传感器结合,可以实现对光照、温度、湿度等环境参数的监测和控制。

3.5 其他应用领域除了上述应用领域外,光敏电阻还被广泛用于光控灯具、相机测光、太阳能光伏系统等领域。

光敏电阻凭借其高度敏感的特性和较低的成本,在不同的应用中发挥着重要的作用。

4. 结论光敏电阻作为一种基于光电效应工作的电子元件,在现代电子技术中应用广泛。

光敏电阻的工作原理和应用

光敏电阻的工作原理和应用

光敏电阻的工作原理和应用1. 引言光敏电阻是一种基于光电效应的传感器,广泛应用于各种光感应应用中。

本文将介绍光敏电阻的工作原理、结构特点以及常见的应用领域。

2. 光敏电阻的工作原理光敏电阻的工作原理是光照照射后,半导体材料中的自由载流子数量发生变化,从而改变材料的电阻值。

以下是光敏电阻的工作原理的详细解释:•当光敏电阻处于光照条件下,光子的能量会激发半导体材料中的电子,使其从价带跃迁到导带中,生成自由电子和空穴。

•生成的自由电子和空穴会导致材料的电阻值下降,因为自由电子和空穴的存在使得电流在材料中更容易通过。

•光敏电阻的电阻值与所接收到的光强成反比关系,即光照强度越大,电阻值越小;光照强度越小,电阻值越大。

3. 光敏电阻的结构特点光敏电阻通常由以下两种材料组成:半导体材料和金属电极。

下面是光敏电阻的结构特点:•半导体材料:光敏电阻的半导体材料可分为有机半导体和无机半导体。

有机半导体具有柔韧性、可弯曲性和低成本的优点,主要应用于柔性电子领域。

而无机半导体材料则具有较高的灵敏度和稳定性,常用于一般光感应应用中。

•金属电极:光敏电阻通常有两个金属电极,用于与外部电路进行连接。

其中一个电极作为阳极,另一个电极作为阴极。

通过外部电路施加的电压,可以实现对光敏电阻的操作。

4. 光敏电阻的应用4.1 光控开关光敏电阻常用于制作光控开关,用于控制日光灯、路灯等设备的开关。

工作原理如下:1.将光敏电阻与适当的电路连接,使其处于工作状态。

2.当光照强度较弱时,光敏电阻的电阻值较大,电路中的电流较小,从而无法满足开关动作所需的条件,设备保持关闭状态。

3.当光照强度较强时,光敏电阻的电阻值减小,电路中的电流增大,满足开关动作所需的条件,设备启动并保持开启状态。

4.2 光密度测量仪光敏电阻还可用于制作光密度测量仪,用于测量光照强度。

工作原理如下:1.将光敏电阻与适当的电路连接,使其处于工作状态。

2.光敏电阻吸收光照后,电阻值发生变化,这种变化与光照强度呈线性关系。

光敏电阻应用场合

光敏电阻应用场合

光敏电阻应用场合光敏电阻是一种可以感应光线变化的电阻器件,常常被用于需要检测光强度或光变化的场合。

光敏电阻的使用范围非常广泛,涉及到多个行业,下面就来介绍一下光敏电阻的应用场合。

1. 光电测量领域在光电测量领域中,光敏电阻被广泛应用于测量和控制光线的强度和变化。

在用光线控制灯光亮度的场合中,通过光敏电阻感应光线变化,控制灯光的亮度和颜色,达到舒适的照明效果。

光敏电阻还可用于测量风速、水流、液位等流体参数。

2. 智能家居领域在智能家居领域中,光敏电阻可以被应用于控制窗帘、智能门锁、自动灯光等设备。

在智能家居中可以通过光敏电阻来感应室内光线强度,进而控制窗帘的开合,以达到节能的目的。

光敏电阻还可用于智能门锁的安全保护,可通过感应光照,实现自动开启和关闭门锁。

3. 电子产品领域在电子产品领域中,光敏电阻被广泛应用于各种终端和移动设备。

在移动电话和电子表中,通过使用光敏电阻控制屏幕亮度和宣告,进而延长电池寿命。

光敏电阻还可用于显示器和电视机中,控制屏幕亮度和对比度,实现舒适的观看体验。

4. 其他领域光敏电阻还有很多其他的应用场合。

在医疗设备中常用于监测人体皮肤的光线反射,来获取身体表面的潜在问题。

在仪器设备中,光敏电阻可以帮助测量光学仪器的读数、反射和散射。

由于光敏电阻具有灵敏和实用的特性,广泛地应用于许多领域,成为科技发展的一项重要成果。

随着科技不断进步,对光敏电阻的需求也在不断增长。

预计光敏电阻未来将有更广泛的应用场合。

随着科技的不断发展,光敏电阻正在被广泛应用于电子技术领域。

当人眼感光细胞受到光的刺激时,光敏电阻可以感应光线的变化并将其转换为电信号,从而触发电子设备的响应。

这种特性使得光敏电阻在可见光和红外线领域都有广泛的应用。

1.可见光领域的应用在可见光领域中,光敏电阻主要用于照明系统的亮度控制、显示器的亮度调整等,为用户提供更加便利和舒适的使用体验。

当人们在昏暗的房间中使用电脑或显示器时,光敏电阻可以感应外界光线变化,自动调节屏幕的亮度来适应用户的需求。

光敏电阻原理及应用大全

光敏电阻原理及应用大全

光敏电阻原理及应用大全 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020光敏电阻的应用光敏电阻可广泛应用于各种光控电路,如对灯光的控制、调节等场合,也可用于光控开关,下面给出几个典型应用电路。

1、光敏电阻调光电路图1是一种典型的光控调光电路,其工作原理是:当周围光线变弱时引起光敏电阻R G的阻值增加,使加在电容C上的分压上升,进而使可控硅的导通角增大,达到增大照明灯两端电压的目的。

反之,若周围的光线变亮,则R G的阻值下降,导致可控硅的导通角变小,照明灯两端电压也同时下降,使灯光变暗,从而实现对灯光照度的控制。

图1光控调光电路注意:上述电路中整流桥给出的是必须是直流脉动电压,不能将其用电容滤波变成平滑直流电压,否则电路将无法正常工作。

原因在于直流脉动电压既能给可控硅提供过零关断的基本条件,又可使电容C的充电在每个半周从零开始,准确完成对可控硅的同步移相触发。

2、光敏电阻式光控开关以光敏电阻为核心元件的带继电器控制输出的光控开关电路有许多形式,如自锁亮激发、暗激发及精密亮激发、暗激发等等,下面给出几种典型电路。

图2是一种简单的暗激发继电器开关电路。

其工作原理是:当照度下降到设置值时由于光敏电阻阻值上升激发VT1导通,VT2的激励电流使继电器工作,常开触点闭合,常闭触点断开,实现对外电路的控制。

图2 简单的暗激发光控开关图3是一种精密的暗激发时滞继电器开关电路。

其工作原理是:当照度下降到设置值时由于光敏电阻阻值上升使运放IC的反相端电位升高,其输出激发VT导通,VT的激励电流使继电器工作,常开触点闭合,常闭触点断开,实现对外电路的控制。

图3精密的暗激发光控开关光敏电阻原理及应用简介1、光敏电阻器是利用的制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。

2、结构。

光敏电阻应用

光敏电阻应用

光敏电阻应用嘿,朋友们!今天咱来聊聊光敏电阻这个神奇的小玩意儿。

你想想看啊,这光敏电阻就像是一个特别机灵的小卫士,时刻感知着周围光线的变化。

它就像是我们的眼睛,只不过它看到的不是五彩斑斓的世界,而是光的强弱。

比如说,在我们家里的路灯控制上,光敏电阻可就派上大用场啦!白天的时候,光线强得很,它就老老实实地待着,告诉路灯:“嘿,现在这么亮,不用你亮啦!”可一旦到了晚上,光线暗下来,它就赶紧发出信号:“哎呀呀,天黑啦,快亮起来吧!”路灯就乖乖地亮了,给我们照亮回家的路,你说神奇不神奇?再想想那些自动窗帘,不也是靠着光敏电阻这个小机灵鬼嘛!早上太阳升起来,光线变强了,它就通知窗帘:“快拉开快拉开,让阳光照进来!”到了傍晚,光线暗了,它又说:“该把窗帘拉上啦,保护隐私咯!”这不是跟我们人一样聪明嘛!还有啊,在一些智能安防系统里,光敏电阻也能发挥大作用呢。

它能感知到是不是有人故意用强光来干扰监控,就好像一个警惕的小哨兵。

你说,这小小的光敏电阻,是不是像个默默奉献的小英雄?它虽然不起眼,但却在我们生活的方方面面发挥着重要的作用。

它就像是一个隐藏在幕后的高手,不声不响地为我们服务着。

而且哦,它还很耐用呢,只要你好好对待它,它就能长时间为你工作。

它也不需要你特别地照顾,就那么静静地待在那里,随时准备为你“效力”。

咱再打个比方,光敏电阻就像是一个特别懂你的朋友,你不需要多说什么,它就能明白你的需求。

你想要光的时候,它帮你打开光的通道;你不需要光的时候,它又默默地守护着,不打扰你。

哎呀呀,真的是越想越觉得这光敏电阻厉害呀!它真的是给我们的生活带来了太多的便利和惊喜。

所以呀,可别小看了这小小的光敏电阻哦,它的本事可大着呢!这就是我对光敏电阻的认识,你们觉得怎么样呢?是不是也和我一样觉得它很了不起呀?。

光敏电阻器的特性和应用

光敏电阻器的特性和应用

光敏电阻器的特性和应用光敏电阻器的特性和应用在光敏电阻两端的金属电极之间加上电压,其中便有电流通过,受到适当波长的光线照射时,电流w 就会随光强的增加而变J——I大,从而实现光电转换。

光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使丽------- ----- @ -------------既可加直流电压,也可以加交流电压。

光敏电阻是采用半导体材料制作,利用内光电效应工作的光电元件。

它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为光导效应,因此,光敏电阻又称光导管。

用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。

通常采用涂敷、喷涂、烧结等方法在绝缘衬底上制作很薄的光敏电阻体及梳状欧姆电极,然后接出引线,封装在具有透光镜的密封壳体内,以免受潮影响其灵敏度。

光敏电阻的原理结构如图所示。

在黑暗环境里,它的电阻值很高,当受到光照时,只要光子能量大于半导体材料的禁带宽度,则价带中的电子吸收一个光子的能量后可跃迁到导带,并在价带中产生一个带正电荷的空穴,这种由光照产生的电子一空穴对增加了半导体材料中载流子的数目,使其电阻率变小,从而造成光敏电阻阻值下降。

光照愈强,阻值愈低。

入射光消失后,由光子激发产生的电子一空穴对将逐渐复合,光敏电阻的阻值也就逐渐恢复原值。

在光敏电阻两端的金属电极之间加上电压,其中便有电流通过,受到适当波长的光线照射时,电流就会随光强的增加而变大,从而实现光电转换。

光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也可以加交流电压。

基本特性及其主要参数1、暗电阻、亮电阻光敏电阻在室温和全暗条件下测得的稳定电阻值称为暗电阻,或暗阻。

此时流过的电流称为暗电流。

例如MG41-21型光敏电阻暗阻大于等于0.1M。

光敏电阻在室温和一定光照条件下测得的稳定电阻值称为亮电阻或亮阻。

此时流过的电流称为亮电流。

MG41-21型光敏电阻亮阻小于等于1k。

亮电流与暗电流之差称为光电流。

显然,光敏电阻的暗阻越大越好,而亮阻越小越好,也就是说暗电流要小,亮电流要大,这样光敏电阻的灵敏度就高。

光敏电阻原理及应用

光敏电阻原理及应用

光敏电阻原理及应用光敏电阻,又称为光敏电阻器或光敏电位器,是一种利用光线强度来改变电阻值的元件。

它的原理在于材料在受到光照后,电子和正空穴对会产生吸收的现象,从而影响了电阻值。

光敏电阻是一种主动式元件,它对光的感应是有范围的,适用于一定范围内的光强度变化。

光敏电阻的原理主要由两个方面组成:光生电阻效应和复合电阻效应。

光生电阻效应是指在材料受到光照后,光子能量被吸收而激发了导带的电子和价带的空穴变成了电子-空穴对,从而增大了电阻值。

而复合电阻效应则是指在光照结束后,电子和空穴之间会发生复合,同时释放出能量,从而减小了电阻值。

这两种效应交替作用,导致了光敏电阻的阻值会随着光照强度的变化而变化。

光敏电阻在各种领域都有着广泛的应用。

首先在自动控制系统中,光敏电阻可以根据光的强弱来控制开关的状态,实现自动照明、自动调节亮度等功能。

其次在环境监测领域,光敏电阻可以用于检测光线强度,比如用于智能家居系统中的光照传感器。

此外在安防领域,光敏电阻可以用于监控夜间的光线变化,实现对周围环境的监测和报警。

还有在医疗仪器中,光敏电阻可以用于血氧浓度的监测和血糖浓度检测等。

总的来说,光敏电阻在各个领域都有着不可替代的作用,为我们的生活带来了便利和安全。

在使用光敏电阻时,需要注意一些问题。

首先是光敏电阻对光照的响应时间,一般来说光敏电阻的响应时间比较长,需要较长时间才能稳定下来。

其次是光敏电阻的灵敏度,不同的光敏电阻对光的感应强度是不同的,需要根据具体的应用场景选择合适的光敏电阻。

再次是光敏电阻的光谱响应特性,不同的光敏电阻对不同波长的光的感应程度也是不同的,需要根据具体的光源选择合适的光敏电阻。

最后是光敏电阻的稳定性和耐久性,需要考虑光敏电阻的长期使用情况,选择具有良好稳定性和耐久性的产品。

总的来说,光敏电阻作为一种能够根据光照强度改变电阻值的元件,在自动控制、环境监测、安防监控、医疗仪器等领域都有着重要的应用价值。

在使用光敏电阻时需要注意其响应时间、灵敏度、光谱响应特性以及稳定性和耐久性等方面的问题,以便更好地发挥其作用。

光敏电阻的应用

光敏电阻的应用

1. 举例说明光敏电阻的应用(画出原理图及工作过程) 路灯自动点熄控制由两部分组成:电阻R 、电容C 和二极管D 组成半波整流滤波电路;RCds 光敏电阻和继电器组成光控继电器。

路灯接在继电器常闭触点上,由光控继电器来控制路灯的点燃和熄灭.光暗时,光敏电阻的阻值很高,继电器关,灯亮;光亮时,光敏电阻的阻值降低,继电器开,灯灭。

2. 硅光电池的工作原理和等效电路为下图:(a )光电池工作原理图 (b )光电池等效电路图 (c )进一步简化 从图(b )中可以得到流过负载R L 的电流方程为:)1()1(/0/0--=--==KT qV s E KT qV s p D p e I E S e I I I I I -其中,S E 为光电池的光电灵敏度,E 为入射光照度,I s0是反向饱和电流,是光电池加反向偏压后出现的暗电流。

当I L =0时,R L =∞(开路),此时曲线与电压轴交点的电压通常称为光电池开路时两端的开路电压,以V OC 表示,由式(1)解得:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=1ln 0I Iq kT U pOC当Ip 》Io 时,)/ln()/(0I I q kT U p OC ≈当R L =0(即特性曲线与电流轴的交点)时所得的电流称为光电流短路电流,以Isc 表示,所以Isc =I p =Se ·E从上两式可知,光电池的短路光电流Isc 与入射光照度成正比,而开路电压Uoc 与光照度的对数成正比。

3. 光外差检测只有在下列条件下才可能得到满足: ①信号光波和本征光波必须具有相同的模式结构,这意味着所用激光器应该单频基模运转。

②信号光和本振光束在光混频面上必须相互重合,为了提供最大信噪比,它们的光斑直径最好相等,因为不重合的部分对中频信号无贡献,只贡献噪声。

③信号光波和本振光波的能流矢量必须尽可能保持同一方向,这意味着两束光必须保持空间上的角准直。

④在角准直,即传播方向一致的情况下,两束光的波前面还必须曲率匹配,即或者是平面,或者有相同曲率的曲面。

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1. 举例说明光敏电阻的应用(画出原理图及工作过程) 路灯自动点熄控制由两部分组成:电阻R 、电容C 和二极管D 组成半波整流滤波电路;RCds 光敏电阻和继电器组成光控继电器。

路灯接在继电器常闭触点上,由光控继电器来控制路灯的点燃和熄灭.光暗时,光敏电阻的阻值很高,继电器关,灯亮;光亮时,光敏电阻的阻值降低,继电器开,灯灭。

2. 硅光电池的工作原理和等效电路为下图:(a )光电池工作原理图 (b )光电池等效电路图 (c )进一步简化 从图(b )中可以得到流过负载R L 的电流方程为:)1()1(/0/0--=--==KT qV s E KT qV s p D p e I E S e I I I I I -其中,S E 为光电池的光电灵敏度,E 为入射光照度,I s0是反向饱和电流,是光电池加反向偏压后出现的暗电流。

当I L =0时,R L =∞(开路),此时曲线与电压轴交点的电压通常称为光电池开路时两端的开路电压,以V OC 表示,由式(1)解得:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=1ln 0I Iq kT Up OC当Ip 》Io 时,)/ln()/(0I I q kT U p OC ≈当R L =0(即特性曲线与电流轴的交点)时所得的电流称为光电流短路电流,以Isc 表示,所以Isc =I p =Se ·E从上两式可知,光电池的短路光电流Isc 与入射光照度成正比,而开路电压Uoc 与光照度的对数成正比。

3. 光外差检测只有在下列条件下才可能得到满足:①信号光波和本征光波必须具有相同的模式结构,这意味着所用激光器应该单频基模运转。

②信号光和本振光束在光混频面上必须相互重合,为了提供最大信噪比,它们的光斑直径最好相等,因为不重合的部分对中频信号无贡献,只贡献噪声。

③信号光波和本振光波的能流矢量必须尽可能保持同一方向,这意味着两束光必须保持空间上的角准直。

④在角准直,即传播方向一致的情况下,两束光的波前面还必须曲率匹配,即或者是平面,或者有相同曲率的曲面。

⑤在上述条件都得到满足时,有效的光混频还要求两光波必须同偏振,因为在光混频面上它们是矢量相加。

4.光电检测系统的定义:是指对待测光学量或由非光学待测物理量转换成的光学量,通过光电变换和电路处理的方法进行检测的系统。

光电检测系统的构成:光源,照明光学系统,,被测对象,光学变换,光信号匹配处理,光电转换,电信号的放大与处理,计算机,控制,存储和显示等部分。

5.在微弱辐射作用下,光电导材料的光电灵敏度有什么特点?为什么把光敏电阻造成蛇形?在微弱辐射作用下,光电导材料的光电灵敏度是定值,输出光电流与入射光通量成正比,即保持线性关系。

光敏电阻做成蛇形,一方面既可以保证有较大的受光面积,一方面减小电极之间的距离,从而既可以减小载流子的有效极间渡越时间,提高载流子的平均寿命,增大增益,也有利于提高灵敏度。

6.写出硅光电二极管的全电流方程,说明各项物理意义。

无光照流过PN 结的电流方程:)1(/0-=KT qU s d e I I有光照反偏压流过PN 结的电流方程:I=I s0(e qU/KT -1)- I p是正向暗电流; 是反向饱和电流; 是电子电荷量; 是结端偏置电压; 是玻尔兹曼常数; 是热力学温度; 是光生电流。

7.为什么结型光电器件在正向偏置时没有明显的光电效应?需在哪种偏置状态?为什么?p-n 结在外加正向偏压时,即使没有光照,电流也随着电压指数级在增加,所以有光照时,光电效应不明显。

p-n 结必须在零偏和反向偏压的状态下,有明显的光电效应产生,这是因为p-n 结在反偏电压下产生的电流要饱和,所以光照增加时,得到的光生电流就会明显增加。

8.光电倍增管的供电电路分为负高压供电与正高压供电,试说明两种供电电路的特点。

阳极接地,负高压供电:可消除外部信号输出电路与阳极之间的电位差。

后面可通过一个低电压耦合电容与交流放大器相接,也可以直接与直流放大器相接由于靠近管子玻壳的金属支架或磁屏蔽筒接地,它们与阴极和倍增极之间存在比较高的电位差,结果使某些光电子打到玻壳上产生噪声;如果靠近光电阴极的端面或玻壳接地,具有高负电位的阴极与地之间就会产生漏电流。

阴极接地,正高压供电:光、磁、电的屏蔽罩可以跟阴极靠得近些,屏蔽效果好,暗电流小,噪声低。

阳极处于正高压,会导致寄生电容大,匹配电缆连接复杂,特别是后面若接直流放大其,整个放大器都处于高电压,不利于安全操作。

后接交流放大器,使用耐高压的耦合电容来输出信号,也可将外部信号电路与阳极高压电源隔开。

只适用于交流或脉冲信号测量系统。

1.分析主动红外报警电路的工作原理。

该主动红外报警电路分为发送端和接收端,发送端由发光二极管产生红外辐射,入射到光电三极管中,在经过光电变换及电路处理获得信息。

当有人通过时,随人的移动进一步转换为交变的电信号输出。

电信号经放大,鉴别后,控制警灯,警铃等装置进行报警。

同时也可以利用报警信号其他处理的控制,如关门,摄像,开高压等。

2,叙述激光干涉测长的原理,画出原理图。

2.利用psd 位置传感器如何测量光点A偏离中心的位置?1I =0I R /1R ,2I =0I R /2R1I /0I =R /1R =(2L-x ’ ) /2L 2I /0I =R /2R =x ’/2Lx ’=L(1-(1I -2I )/(1I +2I ))则入射光点M 的坐标为x=L(1I -2I )/(1I +2I )4.PSD 用于液面位置变化测量的示意图cos h x θ∆=⋅1I =0I R /1R ,2I =0I R /2R 1I /0I =R /1R =(2L-x ’ ) /2L 2I /0I =R /2R =x ’/2Lx ’=L(1-(1I -2I )/(1I +2I )则入射光点M 的坐标为x=L(1I -2I )/(1I +2I )5.以双光束干涉为例,分析相干检测的基本原理:设两相干平面波的振动 E1(x,y)和E2(x,y)分别为:⎩⎨⎧+-=+-=)]},([ex p{),()]},([ex p{),(22221111y x t j a y x E y x t j a y x E ϕωϕω两束光合成时,所形成干涉条纹的强度分布I(x,y)可表示为:)],(cos[2),(212221y x t a a a a y x I ϕω+∆++=)]},(cos[),(1){,(y x t y x y x A ϕωγ+∆+=式中,2221),(a a y x A +=是条纹光强的直流分量;)/(2),(222121a a a a y x +=γ是条纹的对比度;21ωωω-=∆ 是光频差; ),(),(),(21y x y x y x ϕϕϕ-= 相位差。

当两束频率相同的光(即单频光)相干时,有21ωω= ,即 0=∆ω,此时)]},(cos[),(1){,(),(y x y x y x A y x I ϕγ+= 当两束光的频率不同,干涉条纹将以 ω∆的角频率随时间波动,形成光学拍频信号,也叫外差干涉信号。

如果两束光的频率相差较大,超过光电检测器件的频响范围,将观察不到干涉条纹。

在两束光的频率相差不大( ω∆较小)的情况下,采用光电检测器件可以探测到干涉条纹信号,并且可以通过电信号处理直接测量拍频信号的频差及相位等参数,从而能以极高的灵敏度测量出相干光束本本身的特征参量,形成外差检测技术。

实际上,干涉条纹的强度取决于相干光的相位差,而相位差又取决于光传输介质的折射率n 对光的传播距离ds 的线积分,即02λπϕ⎰=Lnds对于均匀介质,上式可简化为:0/2λπϕnL =对上式中的变量L 和n 作全微分可得到相位变化量)(20L n n L ∆+∆=∆λπϕ1I ϕ6.溶液浓度的测量原理和工作过程:光源1发出的光经单色器2后成为单色光,该单色光的波长应选为待测溶液的峰值吸收波长。

将该光线用分束器BS 分成两束,分别通过待测溶液S2和参比溶液S1,并用两个性能一致的光电探测器接收。

由于参比溶液对工作波长的光不产生吸收,而待测溶液对该波长的光有较强的吸收,因此,探测器PD1接收到的光强度I1即为入射光强度I0,而探测器PD2接收到的光强度I2取决于待测溶液的浓度。

系统输出电压为:2110012210122(lg lg )/lgR K U C I I R R C R K ϕϕϕϕ=-=数;为PD1上产生的光电流;2I ϕ为PD2上产生的光式中,C0为比例常电流;K1、K2为PD1和PD2的灵敏度,1ϕ 、2ϕ 为到达PD1和PD2上的光通量。

若PD1和PD2性能一致,则K1=K2,故上式可变为:2121001212lg lg R R IU C C R R I ϕϕ== 由于在忽略反射和散射的情况下,I1=I2,故02lgI U K I =可见,最后输出电压即为溶液的吸光度值,亦即反映了溶液的浓度。

7.分析干涉条纹光强检测法,画出原理图。

在干涉场中确定的位置上用光电元件直接检测干涉条纹的光强变化称为条纹光强检测法。

下图给出了一维干涉测长的实例。

为了获得最佳的光电信号,要求有最大的交变信号幅值和信噪比,这需要光学装置和光电检测器确保最佳工作条件,尽可能地提高两束光的相干度和光电转换的混频效率。

单频光相干时,合成信号的瞬时光强为:221212(,,)2cos[()]I x y t a a a a t φ=++0[1cos(2)]LI I nδπλ∆=+供电电源电压和偏置电路电阻的阻值。

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