光电探测器的工作原理
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。
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光电探测器是指把光辐射转换成电量(I或V)的器件。
利用将光辐射信号转换成电信号以进行显示或控制的功能,光探测器不仅可以代替人眼,而且由于其光谱响应范围宽,更是人眼的延伸。
光电探测器的参数
有关响应方面的性能参数
1. 响应率RV或RI
表征探测器将入射光信号转换成电信号的能力
电流的响应率RI:探测器将入射光信号转换成电流信号Ie的能力。
电压响应率RV:探测器将入射光信号转换成电压信号Ve的能力。
2.单色灵敏度Rλ --- 波长为l的单色辐射源
单色灵敏度:输出的光电流iλ与波长为λ的入射到探测器的单色辐射光通量Pλ(或照度)之比
3.积分灵敏度 --- 复色辐射源
表示探测器对连续入射光辐射的反应灵敏程度
4. 响应时间
描述光电器件对入射辐射响应快慢的参数
5. 频率响应度
光电探测器分类
红外探测器
光电探测器的应用大多集中在红外波段,关于选择红外波段的原因在这里就不再冗余了,200mhz光电探测器价格,需要特别指出的是60年代激光的出现极大地影响了红外技术的发展,newfocus光电探测器价格,很多重要的激光器件都在红外波段,其相干性便于移用电子技术中的外差接收技术,使雷达和通信都可以在红外波段实现,并可获得更高的分辨率和更大的信息容量。
在此之前,红外技术仅仅能探测非相干红外辐射,外差接收技术用于红外探测,使探测性能比功率探测高好几个数量级。
另外,由于这类应用的需要,促使出现新的探测器件和新的辐射传输方式,推动红外技术向更先进的方向发展。
红外线根据波长可以分为近红外,中红外和远红外。
近红外指波长为0.75—3微米的光波,中红是指3—20微米的光波,远红外是指20—1000微米的波段。
但是由于大气对红外线的吸收,只留下三个重要的窗口区,即1—3,3—5和8—14可以让红外辐射通过。
因为有这三个窗口,所以可以被应用到很多方面,比如红外夜视,热红外成像等方面。
红外探测器的分类:
按照工作原理可以分为:红外红外探测器,超光谱光电探测器价格,微波红外探测器,玻璃破碎红外测器,振动红外探测器,激光红外探测器,超声波红外探测器,磁控开关红外探测器,开关红外探测器,视频运动检测报警器,声音探测器等。
按照工作方式可以分为:主动式红外探测器和被动式红外探测器。
被动红外探测器是感应人体自身或外界发出的红外线的。
主动式红外探测器一般为对射,红外栅栏等,是探测器本身发射红外线。
按照探测范围可以分为:点控红外探测器,光电探测器价格,线控红外探测器,面控红外探测器,空间防范红外探测器。
点源是探测元是一个点。
用于测试温度,气体分析和光谱分析等 线阵是几个点排成一条线。
用于光谱分析等
面阵是把很多个点源放在仪器上形成一个面。
主要用于成像。
四象限是把一个点源分成四个象限。
用于定位和跟踪。
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