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时间:2019-05-09
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1、光电检测技术概述2013.10.31讲座内容什么是光电检测光电检测的基本原理及特点典型的光电转换器件光敏器件的基本特性参数光电检测技术的应用及发展趋势什么是光电检测光不仅传输能量,也是信息的载体光通信光纤传感光谱生物发光什么是光电检测光电转换电信号处理信息获取利用光电传感器实现各类检测。将被测量转换成光通量,再转换成电信号,并综合利用信息传送和处理技术,完成信息获取。信号光电信号被测物探测光光调制(波长、幅度、相位)采集、放大、滤波、解调、A/D、接口等光敏器件光电效应信号分析光电检测的基本原理及特点光电效应光照射到
2、物体表面上使物体发射电子、或导电率发生变化、或产生光生电动势等。这种因光照而引起物体电学特性发生改变的现象统称为光电效应。光电效应外光电效应内光电效应光电导效应光伏效应外光电效应:物体受光照后向外发射电子——多发生于金属和金属氧化物。光电导效应:半导体受光照后,内部产生光生载流子,使半导体中载流子数显著增加而电阻减少的现象。光生伏特效应:光照在半导体PN结或金属—半导体接触上时,会在PN结或金属—半导体接触的两侧产生光生电动势。光电检测的基本原理及特点高精度:从地球到月球激光测距的精度达到1米。高速度:以光速传播。远
3、距离、大量程:遥控、遥测和遥感。非接触式检测:不改变被测物体性质的条件下进行测量。寿命长:光电检测中通常无机械运动部分,故测量装置寿命长,工作可靠、准确度高,对被测物无形状和大小要求。光电检测的基本原理及特点光电检测技术的特点典型的光电转换器件光敏电阻光电二极管光电倍增管电荷耦合器件典型的光电转换器件一、光敏电阻光敏电阻器是利用半导体的光电导效应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。黑暗条件下,阻值1M~100M欧强光条件下,阻值几百到数千欧光敏电阻实物图入射光典型的光
4、电转换器件光敏电阻的结构在一块均匀光电导体两端加上电极,贴在硬质玻璃、云母、高频瓷或其他绝缘材料基板上,两端接有电极引线,封装在带有窗口的金属或塑料外壳内。工作原理黑暗环境里,电阻值很高。当受到光照时,价带中的电子吸收光子能量跃迁到导带,并在价带中产生一个带正电的空穴,形成电子—空穴对。半导体材料中载流子的数目增加,使其电阻率变小,从而造成阻值下降。入射光消失后,由光子激发产生的电子—空穴对将复合,阻值也恢复原值。典型的光电转换器件光敏电阻的特点光谱响应范围宽(特别是对于红光和红外辐射);偏置电压低,工作电流大;动态
5、范围宽,既可测强光,也可测弱光;光电导增益大,灵敏度高;无极性,既可加直流电压,也可加交流电压;在强光照射下,光电响应线性度较差光电驰豫时间较长,频率响应较差。光敏电阻可广泛应用于照相机,验钞机,石英钟,音乐杯,礼品盒,迷你小夜灯,光控开关,路灯自动开关以及各种光控玩具,光控灯饰,灯具等光自动开关控制领域。照明灯自动控制电路K220V灯常闭CdS典型的光电转换器件光敏电阻的应用光暗时,光敏电阻阻值很高,继电器关,灯亮;光亮时,光敏电阻阻值降低,继电器工作,灯关。例:照明灯自动开关控制典型的光电转换器件光电二极管是将光
6、信号变成电信号的半导体器件。与普通二极管一样有一个PN结,属于单向导电性的非线形元件。结构不同之处是在光电二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换。为了获得尽可能大的光生电流,需要较大的工作面,即PN结面积比普通二极管大得多,电极面积则尽量小。为了提高光电转换能力,PN结的深度较普通二极管浅一般小于1微米。二、光电二极管光电二极管实物图典型的光电转换器件光电二极管工作原理光电二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有光照时,光子进入PN结后,把
7、能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子---空穴对,称为光生载流子。光生载流子在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大,从而实现电信号随着光的变化而相应变化。典型的光电转换器件光电二极管的特点大反偏压的施加,增加了耗尽层的宽度和结电场,电子—空穴在耗尽层复合机会少,提高了光敏二极管的灵敏度。大反偏压的施加,结电容减小,提高了器件的频响特性。因此,光敏二极管具有体积小,灵敏度高,响应时间短等优点,同时光谱响应覆盖可见到近红外区,被广泛应用于光电检测。典型的光
8、电转换器件三、光电倍增管光电倍增管是将微弱光信号转换成电信号的真空电子器件。由光阴极、倍增极和阳极构成。光电倍增管结构示意图光电倍增管实物图K为光阴极,由光敏材料制成,如镓砷化物、铟砷化钾等;D1,D2,…,Dn为倍增级(打拿级),打拿极材料有锑化铯、氧化的银镁合金和氧化的铜铍合金等;A为阳极;R为分压电阻;-VH为偏置负高压。典型的光电转换器
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