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光电探测器应用选择 光电探测器性能比较

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。

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光电探测器的应用选择

光电探测器件的应用选择,实际上是应用时的一些事项或要点。在很多要求不太严格的应用中,可采用任何一种光电探测器件。不过在某些情况下,选用某种器件会更合适些。例如,当需要比较大的光敏面积时,可选用真空光电管,因其光谱响应范围比较宽,故真空光电管普遍应用于分光sivity)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

二、有关噪声方面的参数

1、信噪比

信噪比是判定噪声大小通常使用的参数。它是在负载电阻RL上产生的信号功率与噪声功率之比,(S――SignalN――Noise)

2.噪声等效功率(NEp)

3.探测率与比探测率

三、其它参数

1.量子效率

描述光电转换器件光电转换能力的一个重要参数

2.线性度

线性度是描述光电探测器输出信号与输入信号保持线性关系的程度。

光电探测器的性能比较

光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。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、量等;在红外波段主要用于导弹制导、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。

关于光电探测器,电子元器件资料就介绍完了,您有什么想法可以联系小编。