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Gom扫描仪为什么很重要
发布时间:2022-01-07

顾名思义,Gom扫描仪可以检测接收到的光量。我们自己的眼睛是一对检测器,因为它们可以接收视网膜的光信息并将该光数据传输到我们的大脑。在可见光谱中,我们的眼睛是检测光纤断裂或漏光的*检测仪。但是,大多数光纤都在肉眼看不见的不可见波长光谱中工作。那就是光学检测仪进来的地方。

光电影响

如果不提及光电效应,就不可能解释光学检测仪的工作原理。简而言之,如果金属被光子撞击,它将释放电子。

这种现象最早是由德国科学家海因里希·赫兹观察到的,他只发表了他的观察结果。后来,阿尔伯特·爱因斯坦研究了这种效应,并在他的一篇*论文中将离散的光能量化为光子,从而获得了1921年的诺贝尔奖。真空光电二极管和光电倍增器利用了这项技术,可以将光信号转换回电信号。信号。表征检测器的一个关键参数是响应度。它是输出电流与光输入功率的比率,单位为A / W。*,我们将比较不同探测器的响应度,并根据每种应用进行明智选择。

苏州光学检测.png

真空光电二极管和光电倍增管

真空光电二极管(或光电管)主要由阴极和阳极组成。当阴极检测到光子时,根据光电效应发射电子,由于电子被吸引到阳极,电流将流过电路。下图显示了真空光电二极管的工作原理2。

真空管的局限性在于它的体积太大,并且无法在比光纤通信所需的波长范围小的波长范围内工作。另一个问题是,它还需要很多电压才能为其供电。真空光电二极管的典型响应度为mA / W。

另一方面,光电倍增管具有内置的增益机制,因此工作效率更高。除阳极和阴极外,它还具有一系列用于加速电子的“倍增电极”。下图显示了光电倍增管3的简化电路。

就像在真空管中一样,在光子被阴极吸收后,电子也会辐射出去。然而,发射的电子被具有非常高电压的中间倍增极所吸引。倍增极的优点是,只有一个电子被吸引时,才会有一个以上的电子被发射出去。这被称为由电子拥有的高动能引起的二次发射。现在,每个电子在撞击每个倍增极后变成一个以上的电子,从而引起一系列的倍增,最终导致电信号放大。

每个打拿极的增益约为5,因此,如果管中有3个打拿极,则总增量为125(5x5x5)。实际上,每个光电倍增管通常有5到10个倍增极,因此实际增益为数百万。光电倍增管是高速的,但也消耗数百个电压来为每个倍增极供电。它又重又大,几乎与手榴弹一样大。不幸的是,光电倍增管不适用于光纤通信。

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