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器件靈敏度用一定偏壓下每流明輻照所產(chǎn)生的光電流的大小來(lái)表示。例如一種CdS光敏電阻,當(dāng)偏壓為70伏時(shí),暗電流為10-6~10-8安,光照靈敏度為3~10安/流明。CdSe光敏電阻的靈敏度一般比CdS高。光敏電阻另一個(gè)重要參數(shù)是時(shí)間常數(shù)τ,它表示器件對(duì)光照反應(yīng)速度的大小。光照突然去除以后,光電流下降到最大值的1/e(約為37%)所需的時(shí)間為時(shí)間常數(shù)τ。也有按光電流下降到最大值的10%計(jì)算τ的;各種光敏電阻的時(shí)間常數(shù)差別很大。CdS的時(shí)間常數(shù)比較大(毫秒量級(jí))。紅外波段的光電導(dǎo)探測(cè)器PbS、Hg1-xCdxTe的常用響應(yīng)波段在1~3微米、3~5微米、8~14微米三個(gè)大氣透過(guò)窗口。由于它們的禁帶寬度很窄,因此在室溫下,熱激發(fā)足以使導(dǎo)帶中有大量的自由載流子,這就快速降低了對(duì)輻射的靈敏度。光電探測(cè)器能把光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。深圳10G多模 PIN光電探測(cè)器廠家現(xiàn)貨
相干光通信的理論和實(shí)驗(yàn)始于80年代。由于相干光通信系統(tǒng)被公認(rèn)為具有靈敏度高的優(yōu)勢(shì),各國(guó)在相干光傳輸技術(shù)上做了大量研究工作。經(jīng)過(guò)十年的研究,相干光通信進(jìn)入實(shí)用階段。英美日等國(guó)相繼進(jìn)行了一系列相干光通信實(shí)驗(yàn)。AT&T及Bell公司于1989和1990年在賓州的羅靈—克里克地面站與森伯里樞紐站間先后進(jìn)行了1.3μm和1.55μm波長(zhǎng)的1.7Gbit/sFSK現(xiàn)場(chǎng)無(wú)中繼相干傳輸實(shí)驗(yàn),相距35公里,接收靈敏度達(dá)到-41.5dBm。NTT公司于1990年在瀨戶內(nèi)陸海的大分—尹予和吳站之間進(jìn)行了2.5Gbit/sCPFSK相干傳輸實(shí)驗(yàn),總長(zhǎng)431公里。直到19世紀(jì)80年代末,EDFA和WDM技術(shù)的發(fā)展,使得相干光通信技術(shù)的發(fā)展緩慢下來(lái)。在這段時(shí)期,靈敏度和每個(gè)通道的信息容量已經(jīng)不再備受關(guān)注。然而,直接檢測(cè)的WDM系統(tǒng)經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展和廣泛應(yīng)用后,新的征兆開(kāi)始出現(xiàn),標(biāo)志著相干光傳輸技術(shù)的應(yīng)用將再次受到重視。在數(shù)字通信方面,擴(kuò)大C波段放大器的容量,克服光纖色散效應(yīng)的惡化,以及增加自由空間傳輸?shù)娜萘亢头秶殉蔀橹匾目紤]因素。在模擬通信方面,靈敏度和動(dòng)態(tài)范圍成為系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù),而他們都能通過(guò)相關(guān)光通信技術(shù)得到很大改善。深圳50GHZ PIN光電探測(cè)器優(yōu)勢(shì)APD雪崩二極管其主要缺點(diǎn)是噪聲較大。
相干光通信系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)如下圖所示。在發(fā)送端,采用外調(diào)制方式將信號(hào)調(diào)制到光載波上進(jìn)行傳輸。當(dāng)信號(hào)光傳輸?shù)竭_(dá)接收端時(shí),首先與一本振光信號(hào)進(jìn)行相干耦合,然后由平衡接收機(jī)進(jìn)行探測(cè)。相干光通信根據(jù)本振光頻率與信號(hào)光頻率不等或相等,可分為外差檢測(cè)和零差檢測(cè)。前者光信號(hào)經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后獲得的是中頻信號(hào),還需二次解調(diào)才能被轉(zhuǎn)換成基帶信號(hào)。后者光信號(hào)經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后被直接轉(zhuǎn)換成基帶信號(hào),不用二次解調(diào),但它要求本振光頻率與信號(hào)光頻率嚴(yán)格匹配,并且要求本振光與信號(hào)光的相位鎖定。
雪崩光電二極管(APD)當(dāng)二極管PN結(jié)上加上足夠強(qiáng)的反向電壓的時(shí)候,耗盡區(qū)存在一個(gè)很強(qiáng)的場(chǎng),足夠使強(qiáng)電場(chǎng)飄移的光生載流子獲得充分的動(dòng)能來(lái)通過(guò)晶格原子碰撞產(chǎn)生新的載流子,新的載流子再次碰撞形成更多載流子,這樣就實(shí)現(xiàn)了雪崩式的載流子倍增。但這同時(shí)也會(huì)造成噪聲的放大當(dāng)入射光功率腳較小時(shí),多采用APD,此時(shí)引入的噪聲不大,在入射光功率較大時(shí),雪崩增益引起的噪聲貢獻(xiàn)占主要優(yōu)勢(shì),可能帶來(lái)光電流的失真,采用APD帶來(lái)的好處不大,采用PIN更為合適。當(dāng)光線照在物體上,使物體的電導(dǎo)率發(fā)生變化,或產(chǎn)生光生電動(dòng)勢(shì)的現(xiàn)象叫內(nèi)光電效應(yīng)。
光通信雖然以光作為傳播媒介,但歸根結(jié)底還是基于電的。光載波需要使用電信號(hào)來(lái)進(jìn)行調(diào)制,接收機(jī)接收到光信號(hào)也需要將其轉(zhuǎn)換為電信號(hào),才能獲得所攜帶的信息。光的帶寬暫且可以認(rèn)為是無(wú)限的,但是電信號(hào)的帶寬不可能無(wú)限提高。相對(duì)于低頻信號(hào),高頻信號(hào)有著更高的損耗(包括導(dǎo)線損耗、介質(zhì)損耗以及電磁輻射等),這就導(dǎo)致信號(hào)通路的頻率響應(yīng)是一條向下的曲線,高頻成分的減少導(dǎo)致上升下降時(shí)間會(huì)比原來(lái)更長(zhǎng)(因?yàn)楦叽沃C波比低次諧波更為陡峭,這點(diǎn)很容易理解)。因此帶寬的選擇對(duì)時(shí)域波形的較短上升邊有直接的影響。光電探測(cè)器的工作原理是基于光電效應(yīng)。深圳10G多模 PIN光電探測(cè)器廠家現(xiàn)貨
光生伏特的效應(yīng)是指光照使不均勻半導(dǎo)體或半導(dǎo)體與金屬結(jié)合的不同部位之間產(chǎn)生電位差的現(xiàn)象。深圳10G多模 PIN光電探測(cè)器廠家現(xiàn)貨
為了提高傳輸效率并且無(wú)畸變地變換光電信號(hào),光電探測(cè)器不僅要和被測(cè)信號(hào)、光學(xué)系統(tǒng)相匹配,而且要和后續(xù)的電子線路在特性和工作參數(shù)上相匹配,使每個(gè)相互連接的器件都處于比較好的工作狀態(tài)?,F(xiàn)將光電探測(cè)器件的應(yīng)用選擇要點(diǎn)歸納如下:光電探測(cè)器必須和輻射信號(hào)源及光學(xué)系統(tǒng)在光譜特性上相匹配。如果測(cè)量波長(zhǎng)是紫外波段,則選用光電倍增管或?qū)iT(mén)的紫外光電半導(dǎo)體器件;如果信號(hào)是可見(jiàn)光,則可選用光電倍增管、光敏電阻和Si光電器件;如果是紅外信號(hào),則選用光敏電阻,近紅外選用Si光電器件或光電倍增管;深圳10G多模 PIN光電探測(cè)器廠家現(xiàn)貨
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