光电探测器的工作原理
光电探测器的工作原理
光电探测器的任务道理是基于光电效应,热探测器基于资料接收了光辐射能量后温度降低,从而改动了它的电学功能,它差别于光子探测器的最大特色是对光辐射的波长无选择性。
光电导器件:应用具有光电导效应的半导体资料做成的光电探测器称为光电导器件,平日叫做光敏电阻。在可见光波段和大气透过的几个窗口,即近红外、中红外和远红外波段,都有实用的光敏电阻。光敏电阻被普遍地用于光电主动探测零碎、光电跟踪零碎、导弹制导、红外光谱零碎等。
光电子发射器件:光电管与光电倍增管是典型的光电子发射型(外光电效应)探测器件。其次要特色是敏锐度高,波动性好,呼应速度快和噪声小,是一种电放逐大器件。特别是光电倍增管具有很高的电流增益,特殊适于探测微弱光旌旗灯号;但它构造复杂,任务电压高,体积较大。光电倍增管普通用于测弱辐射并且呼应速度请求较高的场所,如天然卫星的激光测距仪、光雷达等。
硫化镉CdS和硒化镉CdSe光敏电阻是可见光波段用得最多的两种光敏电阻;硫化铅PbS光敏电阻是任务于大气第一个红外透过窗口的次要光敏电阻,室温任务的PbS光敏电阻呼应波长规模1.0——3.5微米,峰值呼应波长2.4微米阁下;锑化铟InSb光敏电阻次要用于探测大气第二个红外透过窗口,其呼应波长3——5μm;碲镉汞器件的光谱呼应在8——14微米,其峰值波长为10.6微米,与CO2激光器的激光波长相婚配,用于探测大气第三个窗口(8——14微米)。
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