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半导体对光的吸收本征吸收杂质吸收激子吸收自由载流子吸收
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半导体对光的吸收:本征吸收、杂质吸收、激子吸收、自由载流子吸收、晶格吸收。只有本征吸收和杂质吸收,能够直接产生非平衡载流子,引起光电效应。其余是光热效应。
光生伏特器件的偏置电路:自偏置电路、零伏偏置、反向偏置
热辐射探测器件:热敏电阻、热电偶探测器、热电堆探测器、热释电器件。
光电信息变换和处理:模拟光电变换和模数光电变换
光电倍增管的结构:(1)入射窗结构:端窗式和侧窗式(2)倍增极结构:聚焦型和非聚焦型。光窗、光电阴极、电子光学系统(电子透镜)、电子倍增系统和阳极。
光敏电阻属于光电导器件,广泛应用于微弱辐射信号的探测领域。
CCD的注入方式:光注入、电注入。
已知禁带宽度Eg求最大波长λmax。
光电信息变换的基本形式:
①信息载荷于光源的方式;
②信息载荷于透明体的方式;
③信息载荷于反射光的形式;
④信息载荷于遮挡光的形式;
⑤信息载荷于光学量化器的方式;
⑥光通信方式的信息变换
一类称为模拟量的光电信息变换,例如前4种变换方式;另一类称为数字量的光电信息变换,例如后2种变换方式。
光电倍增管:
阴极灵敏度
定义光电倍增管阴极电流Ik与入射光谱辐射通量之比为阴极的光谱灵敏度,并记为
若入射辐射为白光,则以阴极积分灵敏度,IK与光谱辐射通量的积分之比,记为Sk
阳极灵敏度
定义光电倍增管阳极输出电流Ia与入射光谱辐射通量之比为阳极的光谱灵敏度,并记为
若入射辐射为白光,则定义为阳极积分灵敏度,记为Sa
黑体:能够完全吸收从任何角度入射的任何波长的辐射,并且在每一个方向都能最大可能地发射任意波长辐射能的物体称为黑体。显然,黑体的吸收系数为1,发射系数也为1。
斯忒藩-波尔兹曼定律
W·cm-2·μm-1·K-5
热释电效应:热电晶体材料因吸收光辐射能量而产生温升,导致晶体表面电
荷发生变化的现象。
外光电效应:当物质中的电子吸收足够高的光子能量,电子将逸出物质表面成为真空中的自由电子,这种现象称为光电发射效应或称为外光电效应。
温差热电效应:两种材料的金属A和B组成的一个回路时,若两金属连接点的温度存在着差异(一端高而另一端低),则在回路中会有电流产生。即由于温度差而产生的电位差ΔE。回路电流I=ΔE/R。其中R称为回路电阻。这一现象称为温差热电效应(也称为塞贝克热电效应)( Seebeck Effect)。
灰体:凡发光系数ε与同温度黑体的发射系数ε之比不与发光波长λ成函数关系的辐射体称为灰体。灰体的发光系数ε为
光生伏特效应:光生伏特效应是基于半导体PN结基础上的一种将光能转换成电能的效应。当入射辐射作用在半导体PN结上产生本征吸收时,价带中的光生空穴与导带中的光生电子在PN结内建电场的作用下分开,形成光生伏特电压或光生电流的现象。
光磁电效应:在半导体上外加磁场,磁场的方向与光照方向垂直,当半导体受光照射产生丹培效应时,由于电子和空穴在磁场中的运动必然受到洛伦兹力的作用,使它们的运动轨迹发生偏转,空穴向半导体的上方偏转,电子偏向下方。结果在垂直于光照方向与磁场方向的半导体上下表面上产生伏特电压,称为光磁电场。这种现象称为半导体的光磁电效应。
量子流速率:光源发射的辐射功率是每秒钟发射光子能量的总和。光源在给定波长λ处, 由λ到波长范围内发射的辐射通量dΦe除以该波长λ的光子能量hv,得到光源在该波长λ处每秒钟发射的光子数,称为光谱量子流速率dNe,λ,即
光源在波长λ为0→∞范围内发射的总量子流速率
热释电器件的噪声主要有电阻的热噪声、温度噪声和放大器噪声等。
热噪声:来自晶体的介电损耗和与探测器的并联电阻。
热噪声电压随调制频率的升高而下降
放大器噪声:来自放大器中的有源元件和无源器件,及信号源的阻抗和放大器输入阻抗之间噪声的匹配等方面
温度噪声:来自热释电器件的灵敏面与外界辐射交换能量的随机性。
热释电器件的噪声等效功率NEP具有随着调制频率的增加而减小的性质。
21.怎样理解光电倍增管的阴极灵敏度和阳极灵敏度?二者的区别是什么?二者有什么关系?
答:光电倍增管阴极电流与入射光谱辐射通量之比称为阴极灵敏度,阳极电流与入射光谱辐射通量之比称为阳极灵敏度。阴极灵敏度表征了光电倍增管阴极材料的一次发射能力,而光电倍增管的阳极灵敏度则反应了倍增极材料的二次电子发射能力。
22. 像管的结构
基本结构:由光电阴极、电子光学系统(也称为“电子透镜”)、荧光屏等组成。
光电阴极——涂覆于光窗内壁的光电发射材料薄膜,是像管的光-电转换部分。
电子光学系统——将电子图像成像在荧光屏上。
荧光屏——将电子动能转换成光能,是像管的电-光转换部分。
像管的工作原理
亮度很低的可见光图像或者人眼不可见的光学图像经光电阴极转换成电子图像;
电
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