光电探测器能把光信号转换为电信号。根据器件对辐射响应的方式不同或者说器件工作的机理不同,光电探测器可分为两大类:一类是光子探测器;另一类是热探测器。光电探测器件的应用选择,探测器结构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光度计中。当被测辐射信号微弱、要求响应速度较高时,采用光电倍增管,因为其放大倍数可达10^4~10^8以上,这样高的增益可使其信号超过输出和放大线路内的噪声分量,使得对探测器的---只剩下光阴极电流中的统计变化。因此,在天文学、光谱学、激光测距和闪烁计数等方面,光电倍增管得到广泛应用。
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光本身就是以光子的型式输出。当光信号很强的时候,---个光子同时到达探测器,形成了电流;当光信号很微弱时,光子就是一个个的到达探测器,在信号就会形成一个个光脉冲。如果能够检测光脉冲的到来,并进行光子计数,就可以实现对微弱光信号的测量。
至于优点和缺点,单光子检测器价格,显然优点是能测很微弱的信号,缺点是啥就不知道楼主想问啥了,能测弱光,单光子检测器,强光自然就不太行了,很容易饱和。
以前主要用光电倍增管做光子计数器,因为增益---较容易实现,但是---效率低;用雪崩二极管---,但是增益比较低,比较难实现,当然也可能这几年技术进步了,用得也多了起来。
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以ingaasp/inp雪崩光电二极管(apd)为---器件的红外单光子探测技术,在---信息技术领域的广泛应用,使其成为近年的研究---。根据ingaasp/inpapd在红外通信波段实现单光子探测的要求和特点,通过apd的门控电路和实验结果分析,探讨了门模式下各种参数与暗计数率、---效率、---误码率、信号传输速率之间的关系,为门模参数的选择提供依据。结果表明:偏置电压的大小、门脉冲宽度和周期的选择,对提高探测器性能起着关键的作用。
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