光谱用光电探测器介绍_百度文库解析
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光电探测器件在光谱分析中的应用随着科学技术的不断进步,光电探测器件在各个领域得到了广泛的应用。
其中,光谱分析是光电探测器件最为重要和常见的一种应用领域。
光谱分析是一种非常有效的手段,可以通过测量光的强度和频率来研究物质的结构和特性,从而在物理学、化学、生物学等领域中得到广泛应用。
光电探测器件能够将光的能量转化为电信号,并通过信号处理实现对光的测量和分析,因此在光谱分析中起到了至关重要的作用。
下面将就光电探测器件在光谱分析中的应用进行详细介绍。
首先,光电探测器件在各类光谱仪中广泛应用。
光谱仪是用来测量光的频率和强度的仪器,包括紫外-可见光谱仪、红外光谱仪、拉曼光谱仪等。
光电探测器件作为核心部件,能够将不同波长的光线转化为电信号,并经过光电转换器转化为可测量的电流或电压信号,最终通过信号分析和处理得到光的能量分布和谱线信息。
光电探测器件的灵敏度高、响应速度快、稳定性好,使得光谱仪具有精确测量和高分辨率等优点,广泛应用于物质成分分析、物理学研究、天文学观测等领域。
其次,光电探测器件在光谱成像中的应用也十分重要。
光谱成像是通过对光的能量和频率进行检测,获得不同波长的光组成信息,并将其转化为影像或图像。
光电探测器件在光谱成像中充当了检测器的角色,通过对不同波长光线的检测和记录,可以实现对不同材料或目标的成像和分析。
例如,在医学领域,通过红外光谱成像技术,结合光电探测器件,可以实现对人体组织的非侵入性检测和诊断,从而提高疾病的早期诊断和治疗效果。
在农业领域,通过近红外光谱成像技术,结合光电探测器件,可以实现对农作物的种类和状况进行快速识别和监测,提高农作物的产量和质量。
另外,光电探测器件在分子光谱学研究中也发挥了重要作用。
分子光谱学是研究物质分子层面结构和性质变化的学科,其主要利用物质分子对光的吸收、发射和散射等现象进行研究。
光电探测器件在分子光谱学研究中常用于测量和记录物质在不同波段的吸收光谱和发射光谱,从而推测分子的结构和性质。
一`光电探测器第一节 光辐射探测器的主要指标光信号的探测是光谱测量中的重要一环,在不同的场合和针对不同的目的所采用的探测器也不同,最重要的考虑是探测器的应用波长范围、探测灵敏度以及响应时间。
光探测器是将光辐射能转变为另一种便于测量的物理量的器件,它的门类繁多,一般来说可以按照在探测器上所产生的物理效应,分成光热探测器、光电探测器和光压探测器,光压探测器使用得很少。
本章将着重介绍光谱学测量中常用的探测器。
光热探测器是探测元件吸收光辐射后引起温度的变化,例如光能被固体晶格振动吸收引起固体的温度升高,因此对光能的测量可以转变为对温度变化的测量。
这种探测器的主要特点是:具有较宽的光波长响应范围,但时间响应较慢,测量灵敏度相对也低一些,经常用于光功率或光能量的测量。
光电探测器是将光辐射能转变为电流或电压信号进行测量,是最常使用的光信号探测器。
它的主要特点是:探测灵敏度高,时间响应快,可以对光辐射功率的瞬时变化进行测量,但它具有明显的光波长选择特性。
光电探测器又分内光电效应器件和外光电效应器件,内光电效应是通过光与探测器靶面固体材料的相互作用,引起材料内电子运动状态的变化,进而引起材料电学性质的变化。
例如半导体材料吸收光辐射产生光生载流子,引起半导体的电导率发生变化,这种现象称为光电导效应,所对应的器件称为光导器件;又如半导体PN 结在光辐照下,产生光生电动势,称为光生伏特效应,利用这种效应制成的器件称为光伏效应器件。
外光电效应器件是依据爱因斯坦的光电效应定律,探测器材料吸收辐射光能使材料内的束縛电子克服逸出功成为自由电子发射出来。
P k E h E -=ν ---------------------------------- (2.1-1)上式中 νh 是入射光子的能量,E p 是探测器材料的功函数,即光电子的逸出功,E k 是光电子离开探测器表面的动能。
这种探测器有一个截止频率和截止波长C ν和C λ: hp E c =ν , ()()nm eV E E hC p p C 1240==λ --------(2.1-2)频率低于C ν 或波长长于C λ 的光波不能被探测到,因为这样的光子能量不足以使电子克服材料的逸出功。
光电探测器综述摘要:近年来,围绕着光电系统开展了各种关键技术研究,以实现具有高集成度、高性能、低功耗和低成本的光电探测器(Photodetector)及光电集成电路(OEIC)已成为新的重大挑战。
尤其是具有高响应速度,高量子效率和低暗电流的高性能光电探测器,不仅是光通信技术发展的需要,也是实现硅基光电集成的需要,具有很高的研究价值。
本文综述了近十年来光电探测器在不同特性方向的研究进展及未来几年的发展方向,对其的结构、相关工艺和制造的研究具有很重要的现实意义。
关键词:光电探测器,Si ,CMOSAbstrac t: In recent years, around the photoelectric system to carry out the study of all kinds of key technologies, in order to realize high integration, highperformance, low power consumption and low cost of photoelectricdetector (Photodetector) and optoelectronic integrated circuit (OEIC) hasbecome a major new challenge. Especially high response speed ,highquantum efficiency, and low dark current high-performance photodetector,is not only the needs for development of optical communication technology,but also realize the needs for silicon-based optoelectronic integrated,has thevery high research value.This paper reviews the development of differentcharacteristics and results of photodetector for the past decade, and discusses thephotodetector development direction in the next few years,the study of highperformance photoelectric detector, the structure, and related technology,manufacturing, has very important practical significance.Key Word: photodetector, Si ,CMOS一、光电探测器1.1概念光电探测器在光通信系统中实现将光转变成电的作用,这主要是基于半导体材料的光生伏特效应,所谓的光生伏特效应是指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。
如何使用光电效应探测器进行能谱测量使用光电效应探测器进行能谱测量引言:光电效应探测器是一种常用的科学仪器,用于测量光的能谱分布。
它通过光电效应将光信号转化为电信号,进而得到光的能量分布信息。
本文将讨论如何使用光电效应探测器进行能谱测量,并介绍其原理、应用和实验步骤。
什么是光电效应探测器?光电效应探测器是一种能够将光信号转化为电信号的仪器。
它基于光电效应的原理,即光子入射到物质表面时,会使物质中的电子被激发并逸出,形成电流。
光电效应探测器可以将这种电流信号放大并测量,从而得到光的能谱分布信息。
光电效应探测器的原理:光电效应探测器的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:光子入射→电子激发→电子逸出→电流产生。
当光子入射到探测器表面时,其能量被吸收,使得光电子被激发并获得足够的能量逸出物质表面。
逸出的光电子会形成电流,并由探测器内部的电路放大并测量。
通过测量电流的大小,可以得到不同波长或能量的光的能谱分布信息。
光电效应探测器的应用:光电效应探测器在许多科学研究领域中有广泛应用,例如光谱学、光化学、光谱分析等。
以光谱学为例,光电效应探测器可以用于测量和分析各种物质的发射光谱或吸收光谱。
通过分析光谱数据,可以获得物质的结构和性质等信息。
在光化学研究中,光电效应探测器可以用于研究光反应的动力学过程,如光解离、激发态动力学等。
此外,光电效应探测器还广泛应用于激光技术、太阳能研究等领域。
如何使用光电效应探测器进行能谱测量:使用光电效应探测器进行能谱测量需要一定的实验装置和步骤。
下面将介绍一种常见的实验方法。
实验装置:1. 光源:用于产生要测量的光信号。
可使用激光、灯泡或其他光源。
2. 光电效应探测器:将光信号转化为电信号的仪器。
可选择合适的探测器类型,例如光电二极管、光电倍增管等。
3. 光谱仪:用于分析光的波长或能量分布。
可选择光栅光谱仪、干涉光谱仪等。
4. 电路放大器和测量仪器:用于放大和测量光电效应探测器产生的电流信号。
光电探测器概述分析光敏元件是光电探测器的核心部件,用于将入射的光能量转换为电能。
常见的光敏元件包括光电二极管、光电倍增管、光电导、光敏晶体等。
其中,光电二极管是最常见的光敏元件,由P型和N型半导体材料组成,当光照射到PN结时,产生光生电流。
光电倍增管是一种具有电子增益的光敏元件,它通过二次发射效应实现光电信号的放大。
光电导是一种基于金属-绝缘-半导体(MIS)结构的光敏元件,光照射到MIS结时,产生的电子流被金属电极捕捉,从而产生电信号。
光敏晶体是一种利用光生载流子的非线性效应来实现光电转换的光敏元件,具有高速响应和高灵敏度的特点。
信号处理电路是光电探测器将光信号转换为电信号后进行进一步处理的电路部分。
常见的信号处理电路包括放大电路、滤波电路、模数转换电路等。
放大电路用于增加光电信号的幅度,以提高信噪比和灵敏度。
滤波电路则用于去除杂散信号和噪声,保留感兴趣的频段信号。
模数转换电路则将模拟电信号转换为数字信号,以便进行数字信号处理和分析。
光电探测器的性能参数主要包括灵敏度、响应时间、线性度、噪声等。
灵敏度是指光电探测器对光信号的敏感程度,一般用电流-光功率转换系数和量子效率来描述。
响应时间是指光电探测器从接收到光信号到产生相应电信号的时间间隔。
线性度是指光电探测器输出的电信号与输入光信号之间的线性关系程度。
噪声是指光电探测器输出电信号中的随机波动,通常分为热噪声、暗电流噪声和光电转换噪声等。
在实际应用中,根据需要选择合适的光电探测器。
有选择的因素包括工作波长范围、动态范围、灵敏度要求、响应速度、稳定性等。
比如,在光通信领域,一般选择具有较高灵敏度和快速响应时间的光电探测器;在光谱分析领域,一般需要选择具有较高线性度和低噪声的光电探测器。
总之,光电探测器是一种重要的光电器件,具有广泛的应用前景。
随着科技的不断进步和需求的不断增长,对光电探测器的性能和特性要求也在不断提高,这就需要不断地研发和创新,以满足不同领域的应用需求。
光谱用光电探测器介绍解析光谱是指将光信号的强度和波长进行测量和记录的技术。
光谱分析在许多领域中都有广泛的应用,包括化学、物理、生物和环境科学等。
其中,光电探测器是光谱分析的重要组成部分。
光电探测器是指一种能够将光能转化为电能的装置。
其工作原理基于光电效应,即当光照射到物质表面时,光子与物质中的电子相互作用,使电子从束缚态跃迁到导带态,从而产生电流或电压。
光电探测器根据材料的特性和工作方式的不同,可以分为两类:光电二极管和光电倍增管。
光电二极管是最常见的光电探测器之一、它使用半导体材料制成,一般是硅或锗。
光电二极管的结构简单,一般由一个PN结构组成。
当光照射到PN结的表面时,光子从PN结中的价带跃迁到导带,形成电子-空穴对。
由于PN结的内部电场,电子和空穴会被分离,从而产生电流。
光电二极管的输出电流与光的强度成正比,可以通过改变反向电压或电流来调节其增益和响应速度。
光电倍增管是一种高灵敏度的光电探测器。
它的工作原理基于二次电子倍增效应。
光电倍增管由光阴极、焦点极、倍增螺旋和阳极等部分组成。
当光照射到光阴极上时,光子激发光阴极表面的金属离子产生光电子。
光电子经过加速后进入焦点极,在焦点极的电场作用下形成一个狭束电子流。
然后,这个电子束经过由螺旋线组成的倍增螺旋,通过与次级电子的相互作用,产生电子乘积效应。
最后,经过若干倍增过程,形成大量的电子在阳极上产生电流。
光电倍增管的输出电流与光的强度成指数关系,具有较高的增益和灵敏度。
光电探测器还可以根据工作波长范围的不同分为可见光光电探测器和红外光电探测器。
可见光光电探测器主要适用于波长在400-700nm之间的光信号的检测,例如光电二极管和光导电二极管。
红外光电探测器则是用于检测波长在700nm以上的红外光信号,例如光电倍增管、光电三极管和半导体探测器等。
在光谱分析中,光电探测器的选择至关重要。
它的灵敏度、响应时间、动态范围、线性度、暗电流和噪声等参数都会对光谱分析的结果产生影响。
光电探测器简介、现状及分析光电探测器是一种广泛应用于工业自动化中的智能传感器,特别是在机器视觉检测、运动控制、安全监测和无线通信等领域,它可以完成光、距离、位移、位置和各种物体的检测。
光电探测器的工作原理是在探测的物体表面上光放射出一种潜在的成像,然后由光学、电子或激光传感器探测其反射信号,并将其变换成电信号和数字信号。
光、距离的检测,可以有效的解决光学探测器在检测欠精确问题,能够快速、精确地对物体进行定位。
目前市场上出现了一些专业的光电探测器,它们具有很高的灵敏度、快速测量精度,具有可靠性、安全性、耐久性,几乎可以非常容易的控制各种位移、运动和距离变化。
例如:相位差式光电探测器,它主要应用于汽车动力检测,在其角度检测方面具有很高的精度。
另外,相关传感器的应用也日渐广泛,如安全监测、计算机视觉应用、机械行程测量和位置检测四大应用领域。
随着自动技术的发展,智能化程度日益提高,光电探测器在工业控制及安全监测中的应用也日益增多,比如机器视觉检测、机械运动控制及位置检测等。
光电探测器通过反射信号检测到物体的位置信息,能够快速精确的完成位置和运动控制,解决了传统机械式探测器容易受干扰的问题,更能满足当代工业的智能化需求。
不过由于传感器的检测范围有限,对物体反射能力和形状有一定要求,另外在低灰度条件下,光电探测器很难准确检测。
因此在应用过程中,还要求温度、湿度、表面状态均为常规状态,且具体物体应该是有反射能力的均匀凸面。
另外因提出信号受劳会发生幅值相比变化,影响信号传递、产生噪声,因此在使用过程中也要注意要引入高斯滤波及其它信号滤波技术。
总的来说,光电探测器是一种具有很高灵敏度和安全性的智能传感器,通过对物体进行检测,使得工业自动化技术更加便捷精准。
光谱用光电探测器介绍解析光谱是研究物质性质和结构的重要手段,通过分析被物质吸收、散射或发射的光的能量和波长分布,可以获得物质的特征信息。
而光电探测器则是光谱仪中最关键的部件之一,用于将光信号转换为电信号,进而测量和记录光谱。
光电探测器是一种能够测量光的强度和波长的仪器,它的基本原理是利用光与物质之间的相互作用,产生光电子并将其收集和测量。
光电探测器可以分为多种类型,例如光电管、光电二极管、光电倍增管、硅光电二极管、光电导和光电多道。
光电探测器的基本结构是将光电转换元件和信号处理电路组合在一起。
光电转换元件是将光能转化为电能的部分,包括两个关键部分:接收光的部分和将光能转化为电能的部分。
接收光的部分通常由光阑、透镜、滤光片等组成,用于控制和聚焦光线。
光能转换为电能的部分主要是光电转换元件,根据不同的工作原理可以分为多种类型。
光电转换元件的工作原理可以基于光电效应、热电效应或光磁效应等,其中最常用的是基于光电效应的探测器。
光电效应是指当光子击中物质表面时,会产生电子-空穴对,并使物质带电。
光电转换元件内部通常会包含材料的半导体层,光子在此层中击中时会激发电子-空穴对的产生,然后通过外加电场的作用,将电子和空穴分离,进而形成电流。
光电探测器的性能评估主要包括以下几个方面:1.噪声:光电探测器的噪声包括热噪声、暗电流和杂散光噪声等。
这些噪声会限制光电探测器的灵敏度和精确度。
2.响应速度:光电探测器的响应速度是指其转换光信号为电信号的时间,一般取决于光电转换元件的特性和信号处理电路的设计。
3.线性范围:光电探测器的线性范围是指其输出电流与输入光强度之间的线性关系,通常以一个上限值来描述。
光电文于用于不同的光谱学应用,具体取决于需要测量的光信号和所希望获得的光谱参数。
例如,在紫外-可见光谱范围内,光电二极管和硅光电二极管是常用的探测器选择,它们具有较高的灵敏度、较宽的线性范围和良好的稳定性。
在红外光谱范围内,可以使用半导体探测器、铟镉镉探测器和铟锑镉探测器等。
光谱用光电探测器介绍(卓立汉光
光探测器按照工作原理和结构,通常分为光电探测器和热电探测器,其中光电探测器包括真空光电器件(光电倍增管等和固体光电探测器(光电二极管、光导探测器、CCD 等。
● 光电倍增管(PHOTOMULTIPLIER TUBES,PMT
光电倍增管(PMT是一种具有极高灵敏度的光探测器件,同时还有快速响应、低噪声、大面积阴极(光敏面等特点。
典型的光电倍增管,在其真空管中,包括光电发射阴极(光阴极和聚焦电极、电子倍增极和电子收集极(阳极的器件。
当光照射光阴极,光阴极向真空中激发出光电子。
这些光电子按聚焦极电场进入倍增系统,通过进一步的二次发射得到倍增放大;放大后的电子被阳极收集作为信号输出(模拟信号输出。
因为采用了二次发射倍增系统,光电倍增管在可以探测到紫外、可见和近红外区的辐射能量的光电探测器件中具有极高的灵敏度和极低的噪声。
从接受入射光方式上来分,光电倍增管有侧窗型(Side-on和端窗型(Head-on两种结构。
侧窗型的光电倍增管,从玻璃壳的侧面接收入射光,而端窗型光电倍增管是从玻璃壳的顶部接收入射光。
通常情况下,侧窗型光电倍增管价格较便宜,并在分光光度计和通常的光度测定方面有广泛的使用。
大部分的侧窗型光电倍增管使用了不透明光阴极(反射式光阴极和环形聚焦型电子倍增极结构,这使其在较低的工作电压下具有较高的灵敏度。
端窗型(也称作顶窗型光电倍增管在其入射窗的内表面上沉积了半透明光阴极(透过式光阴极,使其具有优于侧窗型的均匀性。
端窗型光电倍增管的特点还包括它拥有从更大面积的光敏面(几十平方毫米到几百平方厘米的光阴极。
端窗型光电倍增管中还有针对高能物理实验用的,可以广角度捕集入射光的大尺寸半球形光窗的光电倍增管。
由于外加电压的变化会引起光电倍增管增益的变化,对输出的影响很大,因此对供给光电倍增管的工作电源电压要求较高,必须有极好的稳定性。
卓立汉光的HVC 系列高压稳压电源,其稳定性能达到±0.03%/h,非常适合作为光电倍增管高压电源。
同时需要注意的是,由于光电倍增管增益很大,一般情况不允许加高压时暴露在日光下测量可见光,以免造成损坏,作为光探测器使用时,需要将光电倍增管进行密封。
卓立汉光所提供的光电倍增管封装严格按照要求进行封装,保证客户的正常安全使用。
另外,光电倍增管受温度影响很大,降低光电倍增管的使用环境温度可以减少热电子发射,从而降低暗电流。
特别是在使用长波(近红外波段,俗称红敏光
电倍增管时,应当严格控制光电倍增管的环境温度。
此外,大多数的光电倍增管会受到磁场的影响。
磁场会使电子脱离预定轨道而造成增益的减少。
因而影响到光电倍增管的工作效率。
因此,光电倍增管的封装要特别注意进行电磁屏蔽;卓立汉光提供的光电倍增管均进行了有效地电磁屏蔽。
● 光电二极管(Photodiode
光电二极管的工作原理主要基于光生伏特效应。
光生伏特效应是半导体材料吸收光能后,在PN 结上产生电动势的效应。
● 光电导探测器(Photoconductive Detector
光电导探测器是利用半导体材料的光电导效应制成的一种光探测器件。
所谓光电导效应,是指由辐射引起被照射材料电导率改变的一种物理现象。
通常,凡禁带宽度合适的半导体材料都具有光电效应。
但是制造实用性器件还要考虑性能、工艺、价格等因素。
常用的光电导探测器材料在射线和可见光波段有:CdS 、CdSe 、CdTe 、Si 、Ge 等; 在近红外波段有:PbS 、PbSe 、InSb 、
Hg0.75Cd0.25Te 等; 在长于8μm 波段有:Hg1-xCdxTe、PbxSn1-x 、Te 、Si 掺杂、Ge 掺杂等;CdS 、CdSe 、PbS 等材料可以由多晶薄膜形式制成光电导探测器。
可见光波段的光电导探测器极少用于光谱探测,通常称为光敏电阻。
故卓立汉光采用的可见光波段的光探测器通常为PMT 和光电二极管。
红外波段的光电导探测器 PbS 、Hg1-xCdxTe 的常用响应波段在 1~3μm、3~5μm、8~14μm三个大气透过窗口。
由于它们的禁带宽度很窄,因此在室温下,热激发足以使导带中有大量的自由载流子,这就大大降低了对辐射的灵敏度。
响应波长越长的光,电导体这种情况越显著,其中1~3μm波段的探测器可以在室温工作(灵敏度略有下降。
3~5μm波段的探测器分三种情况:1、‘在室温下工作,但灵敏度大大下降,探测度一般只有1~7×108cm·Hz/W;2、热电致冷温度下工作(约-60℃,探测度约为109 cm·Hz/W;3、77K 或更低温度下工作, 探测度可达1010 cm·Hz/W以上。
8~14μm波段的探测器必须在低温下工作,因此光电导器件通常需要在制冷条件下使用。
红外探测器的时间常数。
PbS 探测器时间常数一般为50~500μs,HgCdTe 探测器的时间常数在10-6~10-8s 量级。
红外探测器有时要探测非常微弱的辐射信号,例如10-14 W;输出的电信号也非常小,因此要有专门的前置放大器。
● 热释电探测器(Pyroelectric Detector
热释电型红外探测器是由具有极化现象的热释电晶体(铁电体制作而成的。
其所探测的辐射必须是变化的;对于恒定的红外辐射,必须进行调制(斩光,使恒定辐射变成交变辐射,借以不断引起探测器的温度变化才能导致热释电产生,并输出相应的电信号。
热释电探测器与之前的光电器件相比具有如下特点:1、无选择性:响应率与波长无关;2、响应慢。
● 光探测器的主要性能参数
◆光谱响应度
光谱响应度是指某一波长下探测器输出的电压或电流与入射光功率之比。
光谱响应度随波长的变化关系曲线即是探测器的光谱响应曲线(绝对响应曲线。
若将光谱响应曲线的最大值做归一化处理,则得到相对光谱响应曲线。
◆等效噪声功率(NEP
等效噪声功率是信噪比为1时探测器能探测到的最小辐射功率,即最小可探测功率。
◆探测率(D/比探测率(D*
探测率D 是NEP 的倒数,D 越大,表明探测器的探测性能越好。
比探测率D*即是归一化的探测率,也叫探测灵敏度。
其单位为:
cm·Hz1/2·W-1. ◆时间常数
时间常数表示探测器输出信号随入射光信号变化额速率,τ=1/(2πf。
● 如何选择合适的光探测器?
在光电测试系统中,需要根据实际需要来选择各种探测器,特别要关注如下几个方面的问题:
1、实际光谱测量范围,这是选择光探测器首先要注意的问题;
2、光电倍增管是高灵敏的探测器,使用波长范围受限(通常到900nm ,部分型号可得到1000nm 以上,但价格通常很贵,而且使用时要求配套高稳定性的高压电源;
3、光伏型探测器具有响应快、灵敏度高的特点,使用时一般可不需要锁相放大器,探测微弱信号时可选用锁相放大器以提高信噪比;
4、光导型探测器响应较慢,使用时要求信号光必须调制,并且需要搭配锁相放大器进行信号检出,同时要注意调制频率的选择;
5、探测器选择时尤其需要注意选择配套的前置放大器,才能更大限度的发挥探测器的探测效率;
6、选择TE 制冷型探测器时,还要注意对应的温控器选择,探测器、温控器及前置放大器均需根据需要单独选择;
7、红外探测器通常需要制冷和配合锁相放大器使用。