紅外探測器
光電探測器的應用大多集中在紅外波段,關于選擇紅外波段的原因在這里就不再冗余了,需要------的是60年代激光的出現(xiàn)---地影響了紅外技術(shù)的發(fā)展,很多重要的激光器件都在紅外波段,其相干性便于移用電子技術(shù)中的外差接收技術(shù),使雷達和通信都可以在紅外波段實現(xiàn),并可獲得更高的分辨率和的信息容量。在此之前,紅外技術(shù)僅僅能探測非相干紅外輻射,外差接收技術(shù)用于紅外探測,使探測性能比功率探測高好幾個數(shù)量級。另外,由于這類應用的需要,促使出現(xiàn)新的探測器件和新的輻射傳輸方式,推動紅外技術(shù)向更---的方向發(fā)展。
紅外線根據(jù)波長可以分為近紅外,中紅外和遠紅外。近紅外指波長為0.75—3微米的光波,中紅是指3—20微米的光波,遠紅外是指20—1000微米的波段。但是由于---對紅外線的吸收,只留下三個重要的窗口區(qū),即1—3,3—5和8—14可以讓紅外輻射通過。因為有這三個窗口,所以可以被應用到很多方面,四象限光電探測器,比如紅外夜視,熱紅外成像等方面。 紅外探測器的分類:
按照工作原理可以分為:紅外紅外探測器,微波紅外探測器,玻璃破碎紅外測器,振動紅外探測器,激光紅外探測器,超聲波紅外探測器,磁控開關紅外探測器,開關紅外探測器,四象限光電探測器,視頻運動檢測報警器,四象限光電探測器多少錢,聲音探測器等。
按照工作方式可以分為:主動式紅外探測器和被動式紅外探測器。 被動紅外探測器是感應人體自身或外界發(fā)出的紅外線的。主動式紅外探測器一般為對射,紅外柵欄等,是探測器本身發(fā)射紅外線。
按照探測范圍可以分為:點控紅外探測器,線控紅外探測器,面控紅外探測器,空間防范紅外探測器。
點源是探測元是一個點。用于測試溫度,氣體分析和光譜分析等 線陣是幾個點排成一條線。用于光譜分析等
面陣是把很多個點源放在儀器上形成一個面。主要用于成像。 四象限是把一個點源分成四個象限。用于定位和---。
按照光電探測器件的物理效應可分為兩類:一類是利用各種光電效應的光子探測器,另一類是利用溫度變化效應的熱探測器;
1、光子探測器
光子探測器的工作原理是基于光電效應,入射的光子和材料中的電子發(fā)生相互作用,若產(chǎn)生的光電子逸出材料表面,則稱為外光電效應;若產(chǎn)生了被束縛在材料內(nèi)的自由電子或空穴,則稱為內(nèi)光電效應。
外光電效應:光子發(fā)射效應;
內(nèi)光電效應:光電導效應,光生伏應,光磁電效應。
2、熱探測器
熱探測器的工作原理是光熱效應,材料吸收光輻射后可以產(chǎn)生溫差電效應、電阻率變化效應、自發(fā)極化強度的變化效應、氣體體積和壓強的變化效應等等,利用這些效應可制作各種熱探測器。常用的光熱效應有:熱釋電效應,溫差效應,測輻射熱效應。
在光電系統(tǒng)中,光電探測器扮演了非常重要的作用。它就好比光電系統(tǒng)的“眼睛”,對外來的光信號進行測量,并轉(zhuǎn)換為電信號用于后續(xù)的信號處理。
光信號轉(zhuǎn)換為電信號主要基于材料的光電效應,愛因斯坦因為利用光理論成功解釋了光電效應而獲得了1921年的諾貝爾物理學獎。廣義上說,因為光的入射導致材料的電學效應發(fā)生變化的這一類現(xiàn)象,都是光電效應。這主要包括材料因為光入射而發(fā)射電子、材料的電導率因為光入射而發(fā)生變化、材料因為光入射而產(chǎn)生電動勢的變化等。
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