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飛博光電高轉(zhuǎn)換效率光電探測器優(yōu)勢

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-05-05

現(xiàn)代光電子系統(tǒng)非常復(fù)雜,但它的基本組成可用待傳送信號(hào)經(jīng)過編碼器編碼后加到調(diào)制器上去調(diào)制光源發(fā)出的光,被調(diào)制后的光由發(fā)射光學(xué)系統(tǒng)發(fā)送出去.發(fā)射光學(xué)系統(tǒng)又稱為發(fā)射天線,因?yàn)楣獠ㄊ且环N電磁波,發(fā)射光學(xué)系統(tǒng)所起的作用和無線電發(fā)射天線所起的作用完全相同.發(fā)送出去的光信號(hào)經(jīng)過傳輸介質(zhì),如大氣等,到達(dá)接收端.由接收光學(xué)系統(tǒng)或接收天線將光聚焦到光電探測器上,光電過長距離傳輸后會(huì)衰減,使接收到的信號(hào)一般很弱,因此需要用前置放大器將其放大,然后進(jìn)行解碼,還原成發(fā)送端原始的待傳送信號(hào),然后由終端顯示器顯示出來.熱探測器基于材料吸收了光輻射能量后溫度升高,從而改變了它的電學(xué)性能。飛博光電高轉(zhuǎn)換效率光電探測器優(yōu)勢

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,各國在相干光傳輸技術(shù)上做了大量研究工作。經(jīng)過十年的研究,相干光通信進(jìn)入實(shí)用階段。英美日等國相繼進(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波長的1.7Gbit/sFSK現(xiàn)場無中繼相干傳輸實(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。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,直接檢測的WDM系統(tǒng)經(jīng)過二十年的發(fā)展和廣泛應(yīng)用后,新的征兆開始出現(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),而他們都能通過相關(guān)光通信技術(shù)得到很大改善。飛博光電高轉(zhuǎn)換效率光電探測器優(yōu)勢光電探測器能把光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。

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)勢的現(xiàn)象叫內(nèi)光電效應(yīng)。利用這種現(xiàn)象可以制成陰極射線管、光電倍增管和攝像管的光陰極等。半導(dǎo)體材料的價(jià)帶與導(dǎo)帶間有一個(gè)帶隙,其能量間隔為Eg。一般情況下,價(jià)帶中的電子不會(huì)自發(fā)地躍遷到導(dǎo)帶,所以半導(dǎo)體材料的導(dǎo)電性遠(yuǎn)不如導(dǎo)體。但如果通過某種方式給價(jià)帶中的電子提供能量,就可以將其激發(fā)到導(dǎo)帶中,形成載流子,增加導(dǎo)電性。光照就是一種激勵(lì)方式。當(dāng)入射光的能量hν≥Eg(Eg為帶隙間隔)時(shí),價(jià)帶中的電子就會(huì)吸收光子的能量,躍遷到導(dǎo)帶,而在價(jià)帶中下一個(gè)空穴,形成一對可以導(dǎo)電的電子——空穴對。這里的電子并未逸出形成光電子,但顯然存在著由于光照而產(chǎn)生的電效應(yīng)。因此,這種光電效應(yīng)就是一種內(nèi)光電效應(yīng)。從理論和實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,要使價(jià)帶中的電子躍遷到導(dǎo)帶,也存在一個(gè)入射光的極限能量,即Eλ=hν0=Eg,其中ν0是低頻限(即極限頻率ν0=Egh)。這個(gè)關(guān)系也可以用長波限表示,即λ0=hcEg。入射光的頻率大于ν0或波長小于λ0時(shí),才會(huì)發(fā)生電子的帶間躍遷。當(dāng)入射光能量較小,不能使電子由價(jià)帶躍遷到導(dǎo)帶時(shí),有可能使電子吸收光能后,在一個(gè)能帶內(nèi)的亞能級結(jié)構(gòu)間躍遷。

在光通信領(lǐng)域,更大的帶寬、更長的傳輸距離、更高的接收靈敏度,永遠(yuǎn)都是科研者的追求目標(biāo)。盡管波分復(fù)用(WDM)技術(shù)和摻鉺光纖放大器(EDFA)的應(yīng)用已經(jīng)極大的提高了光通信系統(tǒng)的帶寬和傳輸距離,但是近十年來伴隨著視頻會(huì)議等通信技術(shù)的應(yīng)用和互聯(lián)網(wǎng)的普及產(chǎn)生的信息快速式增長,對作為整個(gè)通信系統(tǒng)基礎(chǔ)的物理層提出了更高的傳輸性能要求。目前光通信系統(tǒng)采用強(qiáng)度調(diào)制/直接檢測(IM/DD)即發(fā)送端調(diào)制光載波強(qiáng)度,接收機(jī)對光載波進(jìn)行包絡(luò)檢測。盡管這種結(jié)構(gòu)具有簡單、容易集成等優(yōu)點(diǎn),但是由于只能采用ASK調(diào)制格式,其單路信道帶寬很有限。因此這種傳統(tǒng)光通信技術(shù)勢必會(huì)被更先進(jìn)的技術(shù)所代替。然而在通信泡沫破滅的現(xiàn)在,新的光通信技術(shù)的應(yīng)用不可避免的會(huì)帶來對新型通信設(shè)備的需求,面對居高不下的光器件價(jià)格,大規(guī)模通信設(shè)備更換所需要的高額成本,是運(yùn)營商所不能接受的,因此對設(shè)備制造商而言,光纖通信新技術(shù)的研發(fā)也面臨著很大的風(fēng)險(xiǎn)。如何在現(xiàn)有的設(shè)備基礎(chǔ)上提高光通信系統(tǒng)的性能成為了切實(shí)的問題。所謂相干調(diào)制,就是利用要傳輸旳信號(hào)來改變光載波旳頻率、相位和振幅。

兩束滿足相干條件的信號(hào)稱為相干信號(hào),相干條件(CoherentCondition):這兩束信號(hào)在相遇區(qū)域:①振動(dòng)方向相同;②振動(dòng)頻率相同;③相位相同或相位差保持恒定那么在兩束信號(hào)相遇的區(qū)域內(nèi)就會(huì)產(chǎn)生干涉現(xiàn)象。能發(fā)出相互干涉的信號(hào)的兩個(gè)信號(hào)源就叫相干信號(hào)源。在相干信號(hào)源情況下正確估計(jì)信號(hào)方向(即解相干或去相關(guān))的關(guān)鍵問題是如何通過一系列處理或變換使得信號(hào)協(xié)方差矩陣的秩得到有效恢復(fù),從而正確估計(jì)信號(hào)源的方向。目前關(guān)于解相干的處理基本有兩大類:一類是降維處理;另一類是非降維處理。相干接收:在接收設(shè)備中利用載波相位信息去檢測并接收信號(hào)。廣東高速光電探測器訂制價(jià)格

在光線作用下,物體內(nèi)的電子逸出物體表面向外發(fā)射的現(xiàn)象稱為外光電效應(yīng)。飛博光電高轉(zhuǎn)換效率光電探測器優(yōu)勢

光電探測器的光電轉(zhuǎn)換特性必須和入射輻射能量相匹配。其中首先要注意器件的感光面要和照射光匹配好,因光源必須照到器件的有效位置,如光照位置發(fā)生變化,則光電靈敏度將發(fā)生變化。如光敏電阻是一個(gè)可變電阻,有光照的部分電阻就降低,必須使光線照在兩電極間的全部電阻體上,以便有效地利用全部感光面。光電二極管、光電三極管的感光面只是結(jié)附近的一個(gè)極小的面積,故一般把透鏡作為光的入射窗,要把透鏡的焦點(diǎn)與感光的靈敏點(diǎn)對準(zhǔn)。一定要使入射通量的變化中心處于檢測器件光電特性的線性范圍內(nèi),以確保獲得良好的線性輸出。對微弱的光信號(hào),器件必須有合適的靈敏度,以確保一定的信噪比和輸出足夠強(qiáng)的電信號(hào)。飛博光電高轉(zhuǎn)換效率光電探測器優(yōu)勢

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