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發布時間:2020-08-21 14:44  





光電探測技術發展概況
光電探測技術是根據被探測對象輻射或反射的光波的特征來探測和識別對象的一種技術,這種技術本身就賦予光電技術在軍事應用中的四大優點,即看得更清、打得更準、反應更快和生存能力更強。
光電探測技術是現代中廣泛使用的核心技術,它包括光電偵察、夜視、導航、制導、尋的、搜索、跟蹤和識別多種功能。例如,光電探測器是光纖通信接收端的核心器件,它接收光信號并轉換將其為電信號。光電探測包括從紫外光(0.2~0.4μm)、可見光(0.4~0.7μm)、紅外光(1~3μm,3~5μm,8~12μm)等多種波段的光信號的探測。
新一代光電探測技術及其智能化,將使相關獲得更長的作用距離,更強的單目標/多目標探測和識別能力,從而實現更準確的打擊和快速反應,在傷亡的情況下取得的主動權。本征光電導電池包括用于可見光區域的CdS電池,用于近紅外區域的PbS和InSb電池以及用于中紅外區域的HgCdTe電池。同時使裝備具有很強的自主決策能力,增強了對抗,反對抗和自身的生存能力。實際上,先進的光電探測技術已成為一個國家的軍事實力的重要標志。
光電探測器
有些情況下,不僅需要很高的響應度,還需要很高的量子效率,否則會引入額外的量子噪聲。使用外部光電效應編輯當光電倍增管(光電倍增管,PMT)暴露在光線下時,電子從光電陰極發出并被倍增極放大。這可以用來探測光的壓縮態,也會影響單光子探測器的光子探測概率。 當探測激光二極管中發出的強發散光束時,需要考慮探測器的有源區大小。如果光源具有很大并且變化的光束發散角,很難在有源區全部探測到這些光。這時可以采用一個積分球來測量總功率。
探測帶寬可能從0 Hz或者某一有限頻率處開始,而峰值頻率由內部過程(例如,半導體材料中載流子的速度)或者相關的電子學器件(例如,引入一些RC時間常數)來決定。光的變化引起光電二極管電流變化,這就可以把光信號轉換為電信號,稱為光電傳感器件。某些諧振腔探測器只工作在很窄的頻率范圍內,非常適合鎖相探測。 有些探測器(例如熱釋電探測器)非常適合探測脈沖,不適合探測連續光。 當探測脈沖(幾個光子量級)時,計時精度非常重要。有些探測器探測一個脈沖后具有一段“死區時間”,在該時間內靈敏度很低。 不同類型的探測器需要不同的復雜電子學裝置。當需要施加高電壓或者探測非常小電壓時,就會使器件尺寸變大,成本變高。 尤其是有些中紅外光探測器需要冷卻到很低的溫度。因此它在很多情況下不適用。 有時需要采用一維或者二維光電探測器陣列。這時需要考慮一些其它的因素,例如,交叉干擾和讀出技術。 很多應用都對器件尺寸、堅固性和成本有要求。
光電探測器原理--應用
光電探測器是一種能夠將光輻射轉換成電量的一個器件,它利用這個特性可以進行顯示及控制的功能。當探測器表面有光照射時,如果材料禁帶寬度小于入射光光子的能量即Eg<。光電探測器種類繁多,不勝枚舉。原則上講,只要受到光照射后其物理性質會發生變化的任何材料都可以用來制作光電探測器。現在廣泛使用的光電探測器是利用光電效應工作的,光電效應分為兩類:內光電效應和外光電效應。它的用途比較廣泛,主要應用在軍事及國名經濟的各個領域上。