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光电探测器的原理及分类简述

更新时间:2022-09-19  |  点击率:1803
光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于红外热成像、红外遥感等方面。光电导体的另一应用是用它做摄像管靶面。为了避免光生载流子扩散引起图像模糊,连续薄膜靶面都用高阻多晶材料,如PbS-PbO、Sb2S3等。
光电探测器的工作原理是基于光电效应,热探测器基于材料吸收了光辐射能量后温度升高,从而改变了它的电学性能,它区别于光子探测器的特点是对光辐射的波长无选择性。
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。其主要特点是灵敏度高,稳定性好,响应速度快和噪声小,是一种电流放大器件。尤其是光电倍增管具有很高的电流增益,适于探测微弱光信号;但它结构复杂,工作电压高,体积较大。
光电探测器的分类:
光电探测器分为光电二极管、雪崩光电管、四象限探测器、位敏探测器、波长感应探测器。
1、 光电二极管(PIN):应用于一般通用场合。针对特殊应用,可以增加探测器信号放大和探测器前置滤光片。
2、 雪崩光电管(APD):主要用于微弱信号场合,同时具备快速响应能力,可以提供各种尺寸和封装类型。
3、 四象限探测器(Quadrant):由一个四激活区域的芯片组成,主要应用于位置传感。
4、 位敏探测器(PSD):入射光能量转换为位置相对的连续电流输出,位置信号是相对于入射光的“光学中心”。
5、 波长敏感探测器(WS):用于检测单色光波长或复合光的峰值波长,光谱分辨率可达0、01nm。
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