光电探测器选型方法,掌握核心参数一看就懂,建议收藏!
光电探测器怎么选?这个问题常会给人带来困扰。光电探测器我们介绍过几种常见的光电探测器类型,但这只能帮助我们进行初步筛选。光电探测器的参数能够直观反映其性能的好坏,并直接影响到检测精度。因此,了解光电探测器的参数及其对应的实际应用非常重要。
一、光电探测器的核心参数
光电探测器的核心参数主要有工作波长、带宽、上升时间和响应度,它们是评估光电探测器性能的关键指标,也是光电探测器选型的重要依据。在选择光电探测器时,需要根据具体应用需求来平衡这些指标,以获得最佳的检测性能。
1、工作波长(Working wavelength)
半导体是制造光电探测器最常用的材料,根据半导体材料的不同,探测器可探测紫外到红外光波段的信号光。其中,硅(Si)基的光电探测器是最常见、也是工作波长分布最广的,可以探测可见到近红外波段(400-1100nm)的信号光。铟镓砷(InGaAs)是近红外波段常见的材料,除此之外还有砷化镓(GaAs)等。而在紫外波段(200-400nm),常用的光电材料则有氮化铝镓(AlGaN)和氮化镓(GaN)等。
2、带宽(Bandwidth)
光电探测器带宽是指谱线从顶峰下降3dB时对应的频谱宽度,单位是赫兹(Hz)。因此,带宽常被说成3dB带宽,该参数也代表光电探测器可探测的频率范围。对于直流耦合型的光电探测器,该频率范围一般从零开始。带宽代表了光电探测器最大可检测到的光信号频率,当光信号的频率超过光电探测器的带宽时,探测器的响应度会降低。
通常,带宽越大,光电探测器对高速变化的信号的响应能力越强。同时,带宽也受到其他因素的影响,比如探测器的结构和电路设计等。因此,在选择光电探测器时,需要根据具体应用需求来平衡带宽和其他性能指标。
3、响应时间(Response time)
响应时间包含上升时间(τr)和下降时间(τf),它是衡量光电探测器响应速度的一个重要指标。其中,上升时间定义为光信号在输入到光电探测器后,光电流从上升沿的10%上升到90%的时间。下降时间则定义为光电流从下降沿的90%下降到10%的时间。上升时间/下降时间越短,光电探测器的响应速度越快,从而可以快速捕捉到光信号的变化。
上升时间(τr)和带宽(f3db)均是反映探测器响应快慢的参数。其中,上升时间是相对于时间测量的,而3dB带宽是相对于频率测量的。对于许多基于光电二极管以及其他一阶、电和电光系统来说,二者的关系可以用如下公式表示:
4、响应度(Responsivity)
响应度(SR)是指光生电流(Ip)或光生电压(Up)与入射光功率(P)的比值,其单位为A/W(电流响应度)或者V/W(电压响应度)。响应度是衡量光电探测器对光信号的灵敏度的指标。响应度越大,说明光电探测器对光信号的变化越敏感。
图4.探测器的响应度曲线
二、光电探测器的其他重要参数
1、量子效率(Quantum efficiency)
图5.量子效率曲线
2、信噪比(SNR)
信噪比是指有效信号与背景噪声的比值,单位为分贝(dB)。光电探测器在生成光电流的同时,会产生一定的背景噪声,从而限制测量的精度。其中,背景噪声大多来源于暗电流中载流子的随机热运动。为了提高测量的信噪比,可采取滤波、提高光功率以及光学外差检测等方式。
3、噪声(Noise)
4、增益(Gain)
增益是指单位时间内收集的载流子与吸收光子之比,是与探测器的灵敏度相关的参数。一般来说,增益越大,探测器可探测弱信号的能力越强。常见的探测器中,雪崩光电探测器和光电倍增管均具有增益能力,而光电二极管不具有增益能力。雪崩光电探测器利用雪崩倍增效应可实现内部光电流的倍增,光电倍增管也可以通过连续倍增实现电子的放大,两者均适用于探测微弱信号。
5、跨阻增益(Trans-impedance gain)
6、噪声等效功率(NEP)
噪声等效功率是指带宽为1Hz时,信号的输出功率与噪声相同时的入射光功率,单位为W/Hz½。NEP的值代表了光电探测器的灵敏度, 也称作最小可探测功率,受探测器面积、响应带宽的影响。
本文介绍了光电探测器的核心参数和基本参数,包括工作波长、带宽、响应时间、响应度、量子效率、信噪比、噪声等。这些参数对于选择和使用合适的光电探测器具有重要意义。通过了解和考虑这些参数,我们能够更加有效地设计和优化光电探测器应用系统,并提高系统的性能和可靠性。
来源:麓邦光学