如何使用光探测器

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可见光探测器原理

可见光探测器原理

可见光探测器原理
可见光探测器是一种用于检测可见光波段的光传感器。

它基于光致电子效应的原理工作,通过光电效应将光能转化成电子能,进而测量光的强度或频率。

可见光探测器的工作原理基于光电效应,即当光子进入光探测器材料时,能量会被吸收并导致材料中的电子跃迁到更高的能级。

一旦电子具备足够高的能量,它们就会从材料中解离出来成为自由电子。

这些自由电子可以通过电极收集并产生一个电信号。

在可见光探测器中,常用的探测材料包括硅(Si)和锗(Ge)。


们具有适当的能带结构,能够吸收可见光波段的光子能量。

一般来说,当入射光子的能量大于材料的带隙能量时,探测材料才能对其进行吸收。

因此,在可见光探测器中,使用具有适当带隙能量的材料非常关键。

除了材料选择外,可见光探测器中还配备了适当的电极结构来收集自由电子。

常见的电极结构包括PN结与金属-绝缘体-金
属(MIM)结。

PN结是由P型和N型半导体材料组成的结构,
当光子被吸收时,其内部产生的电子-空穴对会在P-N结的电
场作用下被分离并被相应电极收集。

而金属-绝缘体-金属(MIM)结则是利用金属与绝缘体之间的电荷积累效应来收集光
引起的电子。

总结起来,可见光探测器的工作原理是基于光电效应,利用材
料的带隙特性吸收入射的可见光,并将光能转化为电信号。

适当的材料选择和电极结构设计对于提高探测器的性能至关重要。

ingaas单光子探测器测试标准

ingaas单光子探测器测试标准

ingaas单光子探测器测试标准题目:InGaAs单光子探测器测试标准及步骤解析引言:随着量子通信、光子计算和量子信息等领域的不断发展,单光子探测器作为光学实验中至关重要的组成部分,其性能的准确测试和有效评估变得尤为重要。

本文将详细介绍InGaAs单光子探测器测试的标准及相关步骤,以帮助读者了解其操作原理和测试过程。

一、InGaAs单光子探测器简介InGaAs单光子探测器是一种基于铟镓砷化物(InGaAs)材料制作的半导体器件,其在近红外区域有着高度敏感的光子探测能力。

其工作原理是当光子入射到探测器上时,通过光电效应产生载流子,最终转化为电信号输出。

二、InGaAs单光子探测器测试标准1. 探测效率测试:探测效率是评估探测器灵敏度的关键指标,可以用来描述InGaAs单光子探测器探测到输入信号的能力。

测试时,通过输入标准光源,分析输出信号来计算探测效率。

2. 暗计数率测试:暗计数率是指探测器在无光源情况下产生的误测率,即产生虚假信号的速率。

暗计数率低表示探测器噪声小,对于低光强下信号的准确探测更为重要。

测试时,将探测器置于完全无光的环境中,记录单位时间内的误测事件数量。

3. 噪声等效温度测试:噪声等效温度是一个衡量探测器噪声性能的重要指标,其值越低表示探测器的噪声性能越好。

测试时,使用标准热源,通过测量输出电压等参数来计算噪声等效温度。

4. 相干串扰测试:相干串扰是表示探测器在工作状态下由于光子的干涉效应而产生的误差。

测试时,通过输入相干光源,记录准确的探测输出与期望输出之间的差异。

5. 出射波束测试:出射波束测试用于评估探测器的准直性能。

测试时,使用合适的设备和方法来测量和记录探测器产生的光束的发散角和波前质量。

三、InGaAs单光子探测器测试步骤1. 准备测试环境:确保测试环境的干净、稳定和无尘,以避免外界干扰对测试的影响。

调整室温和湿度,确保测试环境符合标准。

2. 清洗探测器:在操作探测器之前,首先使用合适的方法清洗探测器表面,确保其表面无污染物和杂质。

30303560 JTY-HF-GST102线型光束感烟火灾探测器安装使用说明书F3.780.194AS V4.01

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JTY-HF-GST102线型光束感烟火灾探测器安装使用说明书(Ver.4.01, 2007.02)海湾安全技术有限公司目录一、概述 (1)二、特点 (1)三、技术特性 (2)四、结构特征与工作原理 (3)五、安装与布线 (6)1.安装探测器的外界条件 (6)2.安装高度及位置说明 (7)3.安装 (9)4.布线 (13)六、调试 (14)七、注意事项 (15)八、使用及操作 (15)1.信息的读取 (16)2.灵敏度级别的写入 (16)3.设备类型的写入 (16)4.探测器的其它功能说明 (17)九、常见故障及维修 (17)十、维护保养 (18)十一、备附件 (19)附录一警告 (20)附录二质量保证 (21)一、概述JTY-HF-GST102线型光束感烟火灾探测器(以下简称探测器)为非编码型反射式线型红外光束感烟探测器。

该探测器必须与反射器配套使用,但需要根据二者间安装距离的不同决定使用一块或四块反射器。

探测器内置性能卓越的单片机,具备强大的分析判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成系统的调试、火警的判断和故障的判断,并通过指示灯和信号输出端子给出状态指示。

该探测器还具有根据外界环境参数变化补偿的功能,降低了探测器对现场环境洁净程度的要求,探测器的灵敏度可通过电子编码器进行现场设置,拓宽了本产品的应用场所。

探测器采用全新的、合理的结构设计,调节灵敏、定位准确、外形美观,易于安装,调试方法简单、方便。

该探测器可用于历史性建筑、仓库、大型存储区、购物广场、健身中心、体育馆、展览馆、酒店大堂、印刷厂、制衣厂、博物馆、监狱等场所,还可用于有轻微烟尘的空间。

二、特点1.工作电压范围宽、保护面积大;2.探测器将发射部分、接收部分合二为一,安装简单、方便,光路准直性好;3.内置微处理器,智能化火警、故障判断;4.具有自动校准功能,确保可以由单人在短时间内完成调试,操作简单、方便;5.具有自诊断功能,可以监测探测器的内部故障;6.具有自动补偿功能,对于一定程度上的灰尘污染、位置偏移及发射管的老化等致使接收信号减小的因素可自动进行补偿;7.具有火警、故障无源输出触点;8.可现场设置三个级别的灵敏度;9.探测光路设计巧妙,抗干扰性能强;10.采用SMT工艺;11.外形美观大方,已获国家专利,专利号为ZL 033580537。

硅基光电探测器及其应用

硅基光电探测器及其应用

硅基光电探测器及其应用硅基光电探测器及其应用硅基光电探测器是一种能将光信号转化为电信号的器件,是现代光电子技术中不可或缺的一部分。

本文将为大家介绍硅基光电探测器的原理、分类以及应用领域。

一、硅基光电探测器的原理当光子在半导体材料中被吸收时,会释放出能量,形成电子与空穴。

由于半导体是一种电子亲和力很强的材料,这些电子与空穴极易被捕获并分离,形成一个光生载流子对,进而形成一个电信号。

硅基光电探测器的核心技术就是将这个电信号进行放大并转化为数字信号。

二、硅基光电探测器的分类1. 基于探测范围的分类:硅基光电探测器根据探测范围可以分为紫外型、可见型和红外型光电二极管等。

2. 基于结构的分类:硅基光电探测器根据具体结构可以分为PN结光电二极管、PNP结光电三极管、PIN结光电二极管等等。

3. 基于生长工艺的分类:硅基光电探测器可以根据生长工艺分为晶体生长型光电探测器、MOCVD(金属有机化合物气相沉积)生长型光电探测器等。

三、硅基光电探测器的应用领域1. 通讯领域:现代通讯中,光通讯技术得到了广泛的应用。

硅基光电探测器可以作为接收器,将光信号转换为电信号,帮助信息传输。

2. 安防领域:硅基光电探测器可以应用在安防领域,作为摄像头。

在夜间,红外光可以被硅基光电探测器探测到,帮助监视区域的安全。

3. 医学领域:硅基光电探测器在医学领域中使用广泛。

例如,医学成像技术需要使用光学技术,而光学器件中就必须运用硅基光电探测器。

总之,随着科学技术的不断发展,硅基光电探测器在各个领域得到了广泛的应用和推广,同时也推动了多个领域技术的发展。

光探测器的基本原理

光探测器的基本原理

光探测器的基本原理
嘿,朋友们!今天咱要来聊聊光探测器的基本原理,这可超级有意思哦!
你想想看,光探测器就像是我们的眼睛一样,但它可是能看到很多我们
眼睛看不到的光呢!比如说,在一个黑黑的房间里,要是没有光探测器,我们可就抓瞎啦!但光探测器就能敏锐地察觉到一丝丝光线的存在。

光探测器的工作原理呢,其实就像是个超级敏感的小侦探!光线就像是
一个个小线索,光探测器能把这些线索给“抓”住。

比如说夜晚的星空,那些微弱的星光,光探测器就能准确地捕捉到呢!
它的原理简单来说,就是当光线照到它上面的时候,它能产生一些反应。

这就好像有人轻轻地敲了一下门,你马上就知道有人来了一样。

光探测器也是这样,一旦有光,它马上就有反应啦!比如说在一些自动感应的灯具上,就是靠光探测器来知道什么时候该亮灯,什么时候该熄灭。

哎呀,你再想想,如果没有光探测器,那我们的生活得变得多不方便呀!家里的灯不会自动开和关,那些需要光来控制的设备都没法好好工作了。

这难道不可怕吗?
而且哦,科学家们一直在努力让光探测器变得更厉害、更灵敏呢!就好像我们不断学习进步一样。

他们想要让光探测器能探测到更微弱的光,能在更多的环境下工作。

我觉得这真的是太了不起啦!
所以呀,光探测器真的是个很神奇、很重要的东西呢!大家一定要了解一下哦!我的观点就是:光探测器对我们的生活有着不可或缺的作用,它让我们的世界变得更加智能和便利!。

光电探测器的发展及应用

光电探测器的发展及应用

光电探测器的发展及应用随着现代科技的不断发展,人类对于光学技术的应用也越来越广泛,而光电探测器则作为光学技术的重要组成部分,其应用范围也变得越来越广泛。

光电探测器是一种能够将光信号转化为电信号的器件,其基本原理是利用光敏材料吸收光子的能量,激发其中的电子,然后形成电子-空穴对,进而产生电信号。

本文将从光电探测器的历史发展、技术原理、分类及应用等多方面对其进行探讨。

一、历史发展早在20世纪初期,人们就探索如何利用光发现物体的位置和运动速度。

1907年,意大利物理学家卢米涅尔发明了光电池,这可以被认为是现代光电探测器的起源。

20世纪70年代,激光技术的发展促进了光电探测器的各种技术创新。

如此快速的技术发展为光电探测器的精度和应用范围提供了先决条件。

21世纪以来,随着科技的进步,光电探测器的速度、分辨率、稳定性和跨越波段的能力都得到了大大的提高。

二、技术原理光电探测器的原理是利用光敏材料的特性吸收光子的能量,然后激发其中的电子,进而形成电子-空穴对,然后电子和空穴按照一定运动规律移动,产生电流。

光电探测器基本包括三个部分:光敏元件、转换电路和输出电路。

其中,光敏元件是关键构成部分,可以根据产生的电荷量、电荷信号的大小、载流子寿命等参数来描述。

常见的光敏元件有:光电二极管、光电管、光电晶体管、光敏电阻和光敏电容等。

在具体使用中,应根据不同的光学探测对象和实际情况选择不同的光电探测器。

三、分类通常情况下,根据光敏元件的性质和工作方式,光电探测器可以分为光电二极管、光电三极管、光电管、硅光电池等多种类型。

1.光电二极管光电二极管是一种最基本的光电探测器。

它利用二极管载流子的注入和漏出特性,将光能转化为电能。

由于其构造简单、安装方便、响应速度快、灵敏度高,并且光谱范围广,因此广泛运用于逆向光电子学、电视机底板制造、光纤通信等领域。

2.光电三极管光电三极管是在光电二极管的基础上发展起来的,它比光电二极管响应速度更快,增益更大。

单光子探测器的工作原理和应用

单光子探测器的工作原理和应用随着科技的不断发展,关于光子及其相关的技术逐渐成为了研究热点。

其中,单光子探测器作为一种光子检测技术,已经被广泛地应用于量子通信、量子计算、光学成像等领域。

本文将从单光子探测器的工作原理和应用两方面进行探讨。

一、单光子探测器的工作原理单光子探测器的基本原理是在光子到达探测器之后,将其转化为带电子的信号,然后将其放大。

在这个过程中,单光子探测器需要克服相对论效应和量子效应,才能准确地检测出光子信号。

因此,单光子探测器的核心是探测器的探测效率和信噪比。

常见的单光子探测器有微波水平的超导单光子探测器和微纳光子探测器两种。

超导单光子探测器是通过在铜基底上涂敷超导薄膜,并在其上投入电流的方式进行工作的。

而微纳光子探测器则是利用二维电子气和半导体中的谷极化效应进行光子探测的。

这两种单光子探测器都具有高探测效率和高信噪比的特点。

二、单光子探测器的应用单光子探测器在量子通信、量子计算和光学成像等领域有广泛的应用。

量子通信是指通过量子态来传递信息的通信方式。

由于光信号中一个光子能携带一个比特的量子信息,因此单光子探测器的高探测效率和高信噪比为量子通信提供了极大的便利。

目前,单光子探测器在基于光子的量子密钥分发系统中得到了广泛应用。

在量子计算中,单光子探测器也有着不可替代的作用。

量子计算是利用量子现象来进行计算的一种全新的计算方式,其计算速度远远超过传统的计算方式。

而量子计算中,通过光子的方式来处理和传递量子信息,因此单光子探测器在量子计算中也起到了重要的作用。

此外,单光子探测器在光学成像方面也有着广泛的应用。

通过使用单光子探测器,我们可以探测到极微小的光信号,从而可以使用更高分辨率的光学成像系统进行角分辨率更高的成像。

三、总结单光子探测器是一种重要的光子检测技术,其在量子通信、量子计算、光学成像等领域有着广泛的应用前景。

随着技术的不断改进,单光子探测器的探测效率和信噪比将得到进一步提高,从而为光子学及其相关领域的发展提供更加可靠的检测手段。

干货:红外探测器安装技巧及使用注意事项

干货:红外探测器安装技巧及使用注意事项红外探测器是一种红外线光束遮挡型报警器,发射机中的红外发光二极管在电源的激发下,发出一束经过调制的红外光束(此光束的波长约在0.8~0.95微米之间),经过光学系统的作用变成平行光发射出去。

此光束被接收机接收,由接收机中的红外光电传感器把光信号转换成信号,经过电路处理后传给报警控制器。

由发射机发射出的红外线经过防范区到达接收机,构成了一条警戒线。

正常情况下,接收机收到的是一个稳定的光信号,当有人入侵该警戒线时,红外光束被遮挡,接收机收到的红外信号发生变化,提取这一变化,经放大和适当处理,控制器发出的报警信号。

红外探测器:采用主动红外方式,以达到安保报警功能的探测器。

红外探测器由红外发射机、红外接收机和报警控制器组成。

分别置于收、发端的光学系统一般采用的是光学透镜,起到将红外光束聚焦成较细的平行光束的作用,以使红外光的能量能够集中传送。

红外光在人眼看不见的光谱范围,有人经过这条无形的封锁线,必然全部或部分遮挡红外光束。

接收端输出的电信号的强度会因此产生变化,从而启动报警控制器发出报警信号。

主动式红外探测器有光束之分,光束越多防范的面积越大。

以发射机与接收机设置的位置不同分为对向型安装方式和反射式安装方式,反射型安装方式的接收机不是直接接收发射机发出的红外光束,而是接收由反射镜或适当的反射物(如石灰墙、门板表面光滑的油漆层)反射回的红外光束。

当反射面的位置与方向发生变化或红外发射光束和反射光束之一被阻挡,而使接收机无法接收到红外反射光束时触发报警。

红外探测器安装要求:1、红外探测器通常设置在入侵者可能进入的区域或储放高价值物品的地区,比如一般家庭的客厅、主卧房以及走廊或走道;而一般公司通常将探测器设置在电脑房、走道、仓库和储存区域等。

所以在安装探测器的配线和控制面盘之前,必须熟悉系统的布置,以确定探测器的最佳安装位置。

红外探测器2、探测器的安装高度不是随意的,会直接影响到红外探测器的灵敏度和防小动物的效果,一般壁挂型红外探测器安装高度为2.0-2.2米处。

光探测器工作原理

光探测器工作原理
光探测器是一种用于检测光的仪器,通常由光敏元件、光学系统和电信号处理器组成。

其工作原理基于光电效应,即利用光子的能量转化为电子能量。

光敏元件可以是光电二极管(Photodiode)、光电三极管(Phototransistor)或光电阻(Photoresistor)等。

这些元件都
是半导体材料,其能带结构使其能够吸收光子并释放电子。

当光照射在光敏元件上时,光子传递能量给其中的电子,使其跃迁到导带(conduction band),形成光生载流子。

这些光生载
流子通过外部回路流动,最终转化为电流或电压信号。

光敏元件常常配备光学系统,主要用于聚焦光束并将其引导到光敏元件上。

光学系统一般由透镜、光纤等光学元件组成,通过它们可以控制和调节光束的聚散和方向。

透镜可以增大光敏元件所接收到的光束面积,提高光电转换效率;光纤则可以将远距离传输的光束引导到光敏元件附近,以满足特定的应用需求。

电信号处理器是光探测器中的重要组成部分,用于将光敏元件接收到的光信号转化为电信号,以便进行进一步的处理和分析。

处理器可以包括放大器、滤波器、解调器等电路,其主要功能是增强光信号的强度、去除噪声和将光信号转化为可读取的电压或电流信号。

这样,光探测器就可以将光信号转化为可观测和记录的电信号。

总之,光探测器工作原理是基于光电效应,通过光敏元件的光
电转换和电信号处理器的信号放大、滤波等过程,将光信号转化为电信号并进行相应的处理和分析。

它在很多领域中得到广泛应用,包括光通信、光学测量、光电子学等。

通工专业-光纤通信技术-第四章-光探测器与光接收机


光纤通信系统对光探测器的要求
(1)灵敏度高:灵敏度高表示探测器把 光功率转变为电流的效率高。在实际的光接 收机中,光纤传来的信号极其微弱,有时只 有1nw左右。为了得到较大的信号电流,人 们希望灵敏度尽可能的高。
(2)响应速度快:指射入光信号后,马上就有 电信号输出;光信号一停,电信号也停止输出, 不要延迟。这样才能重现入射信号。实际上电信 号完全不延迟是不可能的,但是应该限制在一个 范围之内。随着光纤通信系统的传输速率的不断 提高,超高速的传输对光电检测器的响应速度的 要求越来越高,对其制造技术提出了更高的要求。
RC 2.2RT CT (4.6)
式中,CT为电路的总电容,RT为电路的总电阻。
考虑上述三个因素的影响,总的上升时间为
(
2 RC
2 d
2 i
)1/ 2
PIN-PD特性参数(3)噪声
•噪声
噪声直接影响光接收机的灵敏度。
散粒噪声(信号电流和暗电流产生)
暗电流是器件在反偏压0.9UB条件下,没有入射光时 产生的反向电流,与光电二极管的材料和结构有关
I层较厚,几乎占据了整个耗 尽区。绝大部分的入射光在I层 内被吸收并产生大量的电子-空 穴对。在I层两侧是掺杂浓度很 高的P型和N型半导体,P层和 N层很薄,吸收入射光的比例 很小。因而光产生电流中漂移 分量占了主导地位,这就大大 加快了响应速度。另外,可通 过控制耗尽层的宽度w,来改 变器件的响应速度。
4.1 光探测器
4.1.1光电检测原理——PN结的光电效应
光电二极管(PD)把光信号转换为电信号的功能, 是由半导 体PN结的光电效应实现的。
当光照射到光电二极管的光敏面 上时,能量大于或等于带隙能量 Eg的光子将激励价带上的电子吸 收光子的能量而跃迁到导带上 (受激吸收),可以产生自由电 子-空穴对(称为光生载流子)。 在耗尽层,由于内部电场的作用, 电子向N区运动,空穴向P区运动, 形成漂移电流。
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Solid line: Reverse IV curve (no light input) Dash line: Responsivity curve vs. voltage (w/ 1uW light input (1550nm))
ADI-Lo18 10 8
I(uA)
6 4 2 0 0
T=85C T=25C T=-40C
Determine VBR
Measure APD Bit Error Rate
Change APD Bias to minimize BER < VBR
Save APD Bias, APD Gain & Temperature
如何使用APD ROSA
当温度变化时,如何保证APD增益稳定?
APD V-I曲线与暗电流随温度变化的趋势
10
20
30
40
50
Reverse voltage (V)
如何使用APD ROSA
APD_Bias 典型电路
L13 10UH
8
7
6
SW2
G ND1
SYNC
SW1
10.0K 9 10 C51 10uF VCC_5V R50 P7 /APD_SHDN 10.0K C52 1.0UF 11 12 Rt
偏置电压进行控制,以保持增益的稳定。
如何使用APD ROSA
如何选择APD 偏置电压?
在实际使用中通常我们将Gain设置为8<M<10,过高的Gain值会降低信噪比
如何使用APD ROSA
利用自动调试软件选择合适的APD 偏置电压
如何使用APD ROSA
Wait for Transceiver to reach desired Ambient Temperature
Vout实测值 APD实测值
0 0. 2 0. 4 0. 6 0. 8
1 1. 2 1. 4 1. 6 1. 8
设置值(V)
2 2. 2 2. 4
如何使用APD ROSA
APD ROSA接收光功率监控电路(MAX4007)
MAX4007工作方式与MAX4004相似,接收光功率与监控电压的关系为: Pin(mW)=10Vmon/R*
对APD,除上述指标外,还有: a ) 光倍增因子; b ) 过剩噪声指数;
光纤通信对光探测器件的要求
1.响应度高.
2.噪声低
3.工作电压低 4.体积小、重量轻、寿命长
光探测器=ROSA?
ROSA: Receiver Optical Subassembly
PIN/APD Chip
C16
U3
C18
G ND
如何使用PIN ROSA
RX接收光功率监控功能的实现
MAX4004利用镜像电流源,输出电流IOUT为实际流经PIN管的光电流 IPIN的1 / 10,将IOUT通过对地参考电阻转化为电压Vmon,即可实现 对接收光功率的监控。
Pin(mW)=10Vmon/R*
接收光功率RX Power(μW)与监控电Vmon(V)的关系如下图
加的光生电压或光生电流。
光探测器件基本原理
当入射光信号功率不大时,转换成的光电流随光功率作线性变化。 在入射光作用下,由于光吸收过程产生的电子/空穴对的运动,并
在PN结两边形成附加电势,从而在闭合外电路中形成光生电流的器 件,就是简单的PN结光电二极管。
如果在P型层和N型层之间增加一层掺杂浓度很低或非故意掺杂的本
如何使用光探测器
Fu Fan 2011-11
什么是光探测器?
光探测器就是把信号(通信信息)从光波中分离(检测)出来,即进行光
/电转换的器件。
光探测器件质量的优劣在很大程度上决定了光接收机灵敏度的高低。而光
接收机的灵敏度和光源器件的发光功率、光纤的衰耗三者一起便决定了光 纤通信的中继距离(在系统受衰耗限制而不是受色散限制时)
5
R47
U9 LT3571IUD#TRPBF C53 0.1uF 4 3 2 1 C55 0.1uF R49 1K Vapd R51 499K C54 10nF R48 20R
Vout MOMIN APD NC
G ND2 Vin SHDN
G ND_SIG NAL
VREF
CTRL
17
13
14
15
16
MON
FB
R57
10K
C57 R60 30K
10nF RXPWR_MO N P7
P7 Vapd_SET
R61 15.0K P5,7 G ND
U APD UVout 5V
如何使用APD ROSA
APD_bias部分电路分析
VREF脚和CTRL脚直接相连,将LT3571内比较器的参考电压设为恒定的1V通过MCU的DAC口设置输出电压, FB脚的电压与参考电压1V进行比较,然后调整PWM的占空比,直到FB脚的电压为1V时,输出电压达到 设定值。LT3571的Vout电压与设置电压的关系式为:
征层(I),就构成PIN光电二极管。
PIN光电二极管光吸收区较厚,结电溶较小,因而光响应度可达
0.85A/W,光响应速率可达10Gb/s以上。这是一种结构简单,性能优 良的器件。
光探测器光电特性指标

光探测器光电特性可用如下指标来衡量:
对PIN-PD,主要有: a ) 光谱响应范围; b ) 光响应度; c ) 光响应速率(或结电容); d ) 暗电流; e ) 反向击穿电压; f ) RC时间
目前常用的光探测器有PIN光电二极管和雪崩光电二极管(APD).
光探测器件基本原理
光探测器件的光电转换主要包括3个主要过程:
入射到光吸收区的光子被InGaAs或Ge材料(长波长探测)所吸收,
产生非平衡 的电子、空穴对;
非平衡的电子、空穴对由于浓度差产生定向扩散运动和电场下的漂
移运动;
运动到PN结的载流子在其两边形成附加电势,并在外电路中产生附来自如何使用APD ROSA
Avalanche Photo Diode(雪崩光电二极管) 当APD在处于适当的偏压时利用雪崩效应可以获得M倍的内部电流增
益,M称为APD的倍增因子。因此APD的灵敏度高于其他光电二极管 ,广泛应用于长距离光纤通信中。
由于APD的增益与反向偏置和温度的关系很大,因此有必要对反向
UVout 1 R51 R60 R51 R61 (1 UVapd _ SET ) R60 R61
4. LT3571的APD脚电压与的关系为:U APD UVout 5V
Vapd_set - Vapd 实际控制曲线
60 50 Vout理论值 40 30 20 10 0
输出值(V)
TO
ROSA
如何使用PIN ROSA
PIN ROSA典型应用电路
G ND C26 L11 3 R30 G ND 2 4 C17 RX OUTPUT G ND 7 RDIN+ VCC_RX G ND1 RDINFIX1 G ND2 VPD FIX2 1 5 6 8 G ND G ND U7 VCC_RX G ND RX_PM_ADC1 R25 1 2 3 CLAMP G ND O UT BIAS NC REF 6 5 4 Vpd G ND C28 VCC_RX G ND R18 C14 Vpd VCC_RX G ND
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