
教学课件第01章光辐射探测的理论基础.ppt
165页光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering第第01章章 光辐射探测的理论基础光辐射探测的理论基础 辐射度量学基础辐射度量学基础半导体基础半导体基础光电探测器概述光电探测器概述掌握掌握了了 解解理理 解解光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.1 辐射度学与光度学的基础知识辐射度学与光度学的基础知识1.1.1 光的基本概念光的基本概念1.1.2 辐射度量辐射度量1.1.4 两条基本定律两条基本定律1.1.3 光度量光度量1.1.1 光的基本概念光的基本概念 领土安全、领空安全、领海安全、领土安全、领空安全、领海安全、太空安全、电磁空间安全太空安全、电磁空间安全国家安全新概念:国家安全新概念:光的基本概念光的基本概念 电磁空间安全电磁空间安全 --光学波段--光学波段国家安全新概念:国家安全新概念: 光的基本概念光的基本概念光学谱区光学谱区 0.01μm~1000μm可见光区可见光区 0.38μm~0.78μm红外区红外区 0.78μm~1000μm紫外区紫外区 0.01μm~0.38μm光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering光电技术光电技术常用的光波波段常用的光波波段远红外波段远红外波段远近紫外波段远近紫外波段可见光波段可见光波段近红外波段近红外波段中红外波段中红外波段8 导弹羽烟导弹羽烟警用紫外成像警用紫外成像红外制导红外制导红外预警红外预警激光雷达激光雷达激光通信激光通信光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering光电技术光电技术常用的光波波段常用的光波波段远红外波段远红外波段远近紫外波段远近紫外波段可见光波段可见光波段近红外波段近红外波段中红外波段中红外波段已开发利用波段已开发利用波段待开发利用波段83 3.光子能量公式.光子能量公式光既是电磁波(波动性)又是光子流(光既是电磁波(波动性)又是光子流(粒子性粒子性)) 可见光光子的能量范围为可见光光子的能量范围为3.2~~1.6eV 太赫兹波太赫兹波30~~3000μm能量范围为?~?能量范围为?~?eV 光的基本概念光的基本概念 太赫兹波太赫兹波30~~3000μm与与X射线比较:射线比较:光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.1 辐射度学与光度学的基础知识辐射度学与光度学的基础知识1.1.1 光的基本概念光的基本概念1.1.2 辐射度量辐射度量1.1.4 两条基本定律两条基本定律1.1.3 光度量光度量1.1. 2 辐射度量辐射度量辐射度学辐射度学是一门研究电磁辐射能测量是一门研究电磁辐射能测量的学科。
的学科本课程限于本课程限于光学波段光学波段的研究讨论的研究讨论辐射度学辐射度学 电磁波电磁波 客观客观光度学光度学 可见光可见光 主观主观(生理、心理)(生理、心理)光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering电磁波电磁波((Emission )) 可见光可见光((Visible light ))--辐射度量,--辐射度量, Xe --光度量,--光度量, Xv 1.1. 2 辐射度量辐射度量 1.辐射能.辐射能Qe 2.辐射通量.辐射通量Φe又称辐射功率,又称辐射功率, 简称功率简称功率 单位:单位: W 计算计算光电探测器光电探测器的光电转换能力常用的光电转换能力常用辐射功率辐射功率 分析分析强光强光对光电探测器破坏机理常用对光电探测器破坏机理常用辐射能量辐射能量 单位:单位: J1.1. 2 辐射度量辐射度量3 3.辐射强度.辐射强度 在给定方向上的立体角元内,辐射源发出的辐射在给定方向上的立体角元内,辐射源发出的辐射通量与立体角元之比通量与立体角元之比 单位:单位:W/sr(瓦瓦/球面度球面度) 辐射强度反映了辐射源辐射强度反映了辐射源能量分布的什么特点?能量分布的什么特点?3 3.辐射强度.辐射强度辐射源多为各向异性的,即辐射源多为各向异性的,即Ie随随 方向而改变方向而改变超高压球形氙灯辐射强度分布超高压球形氙灯辐射强度分布 4.辐射出度.辐射出度Me与辐射亮度与辐射亮度Le辐射出度辐射出度Me 面辐射源元的辐射面辐射源元的辐射能力能力4.辐射出度.辐射出度Me与辐射亮度与辐射亮度Le辐射出度辐射出度Me 辐射亮度辐射亮度Le 面辐射源元的辐射面辐射源元的辐射能力能力面辐射源沿不同方向的辐射能力面辐射源沿不同方向的辐射能力的差异的差异 5.辐射照度.辐射照度Ee辐射接收面上单位面积辐射接收面上单位面积接受的辐射通量接受的辐射通量 单位:单位:W/m2 (瓦(瓦/平方米)平方米) 比比 较:较:辐射照度辐射照度Ee辐射出度辐射出度Me例:常见的几种显示器例:常见的几种显示器为了反映显示屏的特性,用上述哪个参数描述为了反映显示屏的特性,用上述哪个参数描述合适?为什么?合适?为什么?为了描述显示器的每个局部面元在各个方向的辐射能力,最适合的辐射度量是 ( ) A 辐射照度 B 辐射强度 C 辐射出度 D 辐射亮度6 6.光谱辐射量.光谱辐射量 辐射源辐射源 ---- 多波长的辐射多波长的辐射氘灯的光谱能量分布图氘灯的光谱能量分布图6 6.光谱辐射量.光谱辐射量 辐射源辐射源 ---- 多波长的辐射多波长的辐射荧光灯荧光灯的光谱能量分布图的光谱能量分布图6 6.光谱辐射量.光谱辐射量光谱辐射量是该辐射量在波长光谱辐射量是该辐射量在波长λλ处的单位波长间隔处的单位波长间隔内的大小,又叫辐射量的光谱密度,是辐射量随波内的大小,又叫辐射量的光谱密度,是辐射量随波长的变化率。
长的变化率光谱辐射通量光谱辐射通量Φe(λ):: 光谱辐射通量与波长的关系:光谱辐射通量与波长的关系: 1.辐射能.辐射能Qe 2.辐射通量.辐射通量Φe3.辐射强度.辐射强度 4..辐射出射度辐射出射度Me与辐射亮度与辐射亮度Le 5.辐射照度.辐射照度Ee6.光谱辐射量.光谱辐射量光电技术中最常用:光电技术中最常用: 辐射照度辐射照度辐射通量辐射通量1.1. 2 辐射度量辐射度量1.1.3 光度量光度量u 人眼只能感知波长在人眼只能感知波长在0.380.38~~0.780.78μmμm之间的辐射之间的辐射u 人眼对不同波长的感光灵敏度不同人眼对不同波长的感光灵敏度不同1 1.光谱光视效率.光谱光视效率 或视见函数或视见函数 最大值在最大值在555 nm表表1 1--1 1 1 1.光谱光视效率或视见函数.光谱光视效率或视见函数 2 2.光度量的基本物理量.光度量的基本物理量光度量的基本物理量与辐射度量一一对应光度量的基本物理量与辐射度量一一对应 辐射度量符号单位名称光度量符号单位名称辐[射]能Qe焦耳 (J)光能Qv流明秒 (lm·s)辐[射]通量或辐[射]功率Φe瓦 (W)光通量或光功率Φv流明 (lm)辐[射]照度Ee瓦/平方米 (W·m-2)[光]照度Ev勒克斯 (lx=lm·m-2)辐[射]出度Me瓦/平方米 (W·m-2)[光]出度Mv流明/平方米 (lm·m-2)辐[射]强度Ie瓦/球面度 (W·sr-1)发光强度Iv坎德拉 (cd=lm·sr-1)辐[射]亮度Le瓦/平方米球面度 (W·m-2 sr-1)[光]亮度Lv坎德拉/平方米 (cd·m-2)发光强度单位发光强度单位—坎德拉(坎德拉(Candela),记作),记作cd。
即即λ=555 nm时,有时,有国际单位制中七个基本单位之一国际单位制中七个基本单位之一 ::3 3.辐射度量与光度量间的换算关系.辐射度量与光度量间的换算关系λ=555 nm时时λ=?? nm时时3 3.辐射度量与光度量间的换算关系.辐射度量与光度量间的换算关系λ=555 nm时时λ=?? nm时时任意波长:任意波长:--其光度量--其光度量3 3.辐射度量与光度量间的换算关系.辐射度量与光度量间的换算关系日元日元美元美元光度量光度量辐射度量辐射度量光度量光度量单位举例:单位举例:例例2::无月夜天光无月夜天光 照度照度~~3×10-4lx (微光夜视)(微光夜视) 白天办公室光白天办公室光 照度照度 2~~100lx 对对CCD摄像机摄像机 黑白图像黑白图像照度照度≥0.02lx 彩色图像彩色图像照度照度≥2lx例例3:: 海平面太阳光平均海平面太阳光平均 亮度亮度 1.6×109 cd.m-2 10mW氦-氖激光器氦-氖激光器亮度亮度6.66×1011cd.m-2 例例1::教室投影仪器教室投影仪器 光通量光通量2000lm~~2500lm 高档的高档的 光通量光通量3500lm光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering辐射度与光度量辐射度与光度量总结:总结:ΦeMeIeLeSΩΦvMvIvLvSΩcos q qcos q q光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.1 辐射度学与光度学的基础知识辐射度学与光度学的基础知识1.1.1 光的基本概念光的基本概念1.1.2 辐射度量辐射度量1.1.4 两条基本定律两条基本定律1.1.3 光度量光度量光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering辐射度学与光度学的两条基本定律辐射度学与光度学的两条基本定律1 1.辐射强度余弦定律.辐射强度余弦定律 2 2.距离平方反比定律.距离平方反比定律简单介绍,课后自学简单介绍,课后自学1 1.辐射强度余弦定律.辐射强度余弦定律 “余弦辐射体”或“朗伯辐射体” 特点:各方向的辐射亮度是一样的 例如:太阳 荧光屏 毛玻璃灯罩 坦克表面 两条基本定律两条基本定律1 1.辐射强度余弦定律.辐射强度余弦定律 “余弦辐射体”或“朗伯辐射体” 特点:各方向的辐射亮度是一样的 重要结论:(自行推导)两条基本定律两条基本定律2 2.距离平方反比定律.距离平方反比定律 意义:意义: 计算面元接收到光能量计算面元接收到光能量点光源A,距离光源为R微面元dS,照度:应用条件:应用条件: 光源尺寸远小于距离光源尺寸远小于距离R两条基本定律两条基本定律光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering第第01章章 光辐射探测的理论基础光辐射探测的理论基础 辐射度量学基础辐射度量学基础半导体基础半导体基础光电探测器概述光电探测器概述光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering半导体基础半导体基础许多光电探测器都是由半导体材料制作的 半导体材料具有许多独特物理性质-专门学科:半导体物理学光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.2 1.2 半导体的基础知识半导体的基础知识1.2.1 能带理论能带理论1.2.2 热平衡状态下的载流子热平衡状态下的载流子1.2.3 半导体对光的吸收半导体对光的吸收1.2.4 非平衡状态下的载流子非平衡状态下的载流子1.2.4 载流子的扩散与漂移载流子的扩散与漂移1.2.1 能带理论能带理论1 1.原子能级与晶体能带.原子能级与晶体能带 电子共有化,能级扩展为能带电子共有化,能级扩展为能带1.2 1.2 半导体的基础知识半导体的基础知识a)单个原子单个原子 b)N个原子个原子最外层电子最外层电子自由电子自由电子1 1.原子能级与晶体能带.原子能级与晶体能带 价带价带Ev导带导带Ec禁带禁带Eg价电子(最外层电子)能级相对应的能带价电子(最外层电子)能级相对应的能带 1.2.1 能带理论能带理论1 1.原子能级与晶体能带.原子能级与晶体能带 价带价带Ev导带导带Ec禁带禁带Eg3.价电子--自由电子, 要吸收能量特别指出:1.价带中电子,价电子--不能参与导电2.导带中电子,自由电子--能参与导电1.2.1 能带理论能带理论1 1.原子能级与晶体能带.原子能级与晶体能带 价带价带Ev导带导带Ec禁带禁带Eg 为什么只考虑导带与价带之间的禁带?1.2.1 能带理论能带理论电磁波谱与电磁波谱与原子内部电子运动原子内部电子运动绝缘体、半导体、金属的能带图绝缘体、半导体、金属的能带图 SiO Eg=5.2ev Si Eg=1.1ev Eg=0电阻率电阻率1012Ω·cm 10-3—1012Ω·cm 10-6—10-3Ω·cm半导体具有独特光电特性半导体具有独特光电特性--重要应用价值--重要应用价值能带理论能带理论光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering本征半导体本征半导体结构完整、纯净的半导体称为结构完整、纯净的半导体称为本征半导体,又称本征半导体,又称I型半导体。
型半导体杂质半导体杂质半导体半导体中可人为掺入少量杂质半导体中可人为掺入少量杂质包括包括N型半导体型半导体 和和 P型半导体型半导体 能带理论能带理论2. 半导体分类半导体分类2 2.半导体能带.半导体能带以硅晶体为例以硅晶体为例能带理论能带理论共价键共价键 电子电子——空穴对空穴对 --载流子--载流子 --本征激发--本征激发 室温或光照射室温或光照射光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering两种载流子两种载流子能带理论能带理论摘自教育部新世纪摘自教育部新世纪网络课程《电子技网络课程《电子技术》术》—大连海事大大连海事大学制作学制作光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering2 2.半导体能带.半导体能带能带理论能带理论室温或光照射室温或光照射共价键结构示意图共价键结构示意图 本征半导体能带图本征半导体能带图 光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and EngineeringN N型半导体能带型半导体能带N N型半导体型半导体 本征半导体本征半导体 能带理论能带理论施主能级?施主能级? N N型半导体型半导体含有三种载流子:含有三种载流子: 自由电子数自由电子数>>空穴数目空穴数目 ? (多子多子) (少子少子) “Negative”——N型半导体型半导体PP能带理论能带理论N N型半导体型半导体含有三种载流子:含有三种载流子: 自由电子数自由电子数>>空穴数目空穴数目 ? (多子多子) (少子少子) “Negative”——N型半导体型半导体PP能带理论能带理论P P型半导体能带型半导体能带N N型半导体型半导体 P P型半导体型半导体 本征半导体本征半导体 能带理论能带理论P P型半导体型半导体含有三种载流子:含有三种载流子:空穴数目空穴数目>>>>自由自由电子数目?子数目? (多子多子) (少子少子)BBBBB能带理论能带理论2 2.半导体能带.半导体能带能带理论能带理论(a) 本征半导体本征半导体 (b) N型半导体型半导体 (c) P型半导体型半导体 --三者的差异???(a)I型;型; (b)N型;型; (c)P型型N N型半导体:施主能级型半导体:施主能级 P P型半导体:受主能级型半导体:受主能级 掺杂百万分之一的杂质掺杂百万分之一的杂质, , 载流子浓度提高百万倍?载流子浓度提高百万倍? 能带理论能带理论光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering总结:总结:N N型半导体型半导体与与P P型半导体型半导体的比较的比较半导体半导体所掺杂质所掺杂质多数载流多数载流子子(多子)(多子)少数载流少数载流子(子(少子)少子)特性特性 N型型施主杂质施主杂质 电子电子 空穴空穴电子浓度电子浓度nn>>空穴空穴浓度浓度pn P型型受主杂质受主杂质 空穴空穴 电子电子电子浓度电子浓度np<<空穴空穴浓度浓度pp能带理论能带理论光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.2 1.2 半导体的基础知识半导体的基础知识1.2.1 能带理论能带理论1.2.2 热平衡状态下的载流子热平衡状态下的载流子1.2.3 半导体对光的吸收半导体对光的吸收1.2.4 非平衡状态下的载流子非平衡状态下的载流子1.2.4 载流子的扩散与漂移载流子的扩散与漂移光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering热平衡状态下的载流子热平衡状态下的载流子热平衡态热平衡态1.2 1.2 半导体的基础知识半导体的基础知识一个不受外界影响的封闭系统,其状态参量(如温度、载流子浓度等)与时间无关的状态称为热平衡态。
载流子的分布载流子的分布导带中电子的浓度导带中电子的浓度价带中空穴的浓度价带中空穴的浓度光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering热平衡状态下的载流子热平衡状态下的载流子--热平衡条件下,能量为--热平衡条件下,能量为E的能级被的能级被电子占据的概率电子占据的概率为:为: Ef--费米能级--费米能级载流子的分布载流子的分布 服从费米统计分布规律服从费米统计分布规律 费米能级费米能级Ef的物理意义的物理意义 热平衡状态下的载流子热平衡状态下的载流子Ef的意义是电子占据率为0.5时所对应的能级 光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering热平衡状态下的载流子热平衡状态下的载流子电子占据概率:电子占据概率: 空穴占据概率:空穴占据概率: 光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering热平衡状态下的载流子热平衡状态下的载流子载流子的分布载流子的分布导带中电子的浓度导带中电子的浓度价带中空穴的浓度价带中空穴的浓度占据概率:占据概率: 导带中电子占据的概率:导带中电子占据的概率: 导带中总的电子浓度:导带中总的电子浓度: 光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering导带导带 电子浓度:电子浓度: 价带价带 空穴浓度:空穴浓度: 热平衡状态下的载流子热平衡状态下的载流子载流子的分布载流子的分布本征和杂质半导体中的费米能级:本征和杂质半导体中的费米能级: ((a)本征半导体;()本征半导体;(b))N型半导体;型半导体; ((c))P型半导体型半导体 用费米能级描述载流子分布用费米能级描述载流子分布---- “标尺标尺”热平衡状态下的载流子热平衡状态下的载流子半导体费米能级推导半导体费米能级推导练习:画出轻掺杂练习:画出轻掺杂N N型和重掺杂型和重掺杂N N型型费米能级示意图费米能级示意图热平衡状态下的载流子热平衡状态下的载流子热平衡态热平衡态1.2 1.2 半导体的基础知识半导体的基础知识载流子的分布载流子的分布导带中电子的浓度导带中电子的浓度价带中空穴的浓度价带中空穴的浓度用费米能级用费米能级E Ef f描述:描述: 本征半导体本征半导体 N型半导体型半导体 P型半导体型半导体总总 结:结:光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.2 1.2 半导体的基础知识半导体的基础知识1.2.1 能带理论能带理论1.2.2 热平衡状态下的载流子热平衡状态下的载流子1.2.3 半导体对光的吸收半导体对光的吸收1.2.4 非平衡状态下的载流子非平衡状态下的载流子1.2.4 载流子的扩散与漂移载流子的扩散与漂移半导体对光的吸收半导体对光的吸收1 1.吸收定律.吸收定律Φ(x)=Φ0(1-r)e-αx α=4πμ/λ 1.2 1.2 半导体的基础知识半导体的基础知识光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering半导体对光的吸收半导体对光的吸收本征吸收本征吸收半导体对光的吸收半导体对光的吸收非本征吸收非本征吸收半导体对光的吸收半导体对光的吸收本征吸收:本征吸收: 光子能量足够大,价带中的电子能激发到导带光子能量足够大,价带中的电子能激发到导带 -截止波长-截止波长(a)本征半导体;本征半导体; (b)N型半导体;型半导体; (c) P型半导体型半导体 产生产生电子-空穴电子-空穴 对对条件:条件:特点:特点:半导体对光的吸收半导体对光的吸收本征吸收:本征吸收:(a)本征半导体;本征半导体; (b)N型半导体;型半导体; (c) P型半导体型半导体 本征半导体和杂质半导体内部,都有可能发生本征吸收!!!特别注意:特别注意:半导体对光的吸收半导体对光的吸收非本征吸收:非本征吸收:(a)本征半导体;本征半导体; (b)N型半导体;型半导体; (c) P型半导体型半导体 光子能量不足以使价带中的电子激发到导带光子能量不足以使价带中的电子激发到导带 ,包括,包括杂质吸收、杂质吸收、自由载流子吸收自由载流子吸收、、激子吸收激子吸收、、晶格吸收晶格吸收 杂质吸收:杂质吸收:N N型半导体型半导体 施主施主束缚电子束缚电子导带导带P P型半导体型半导体 受主受主束缚空穴束缚空穴价带价带 半导体对光的吸收半导体对光的吸收本征吸收本征吸收电子电子 -空穴-空穴 对对杂质吸收杂质吸收本征吸收本征吸收杂质吸收杂质吸收波长增大波长增大本征吸收与非本征吸收比较:本征吸收与非本征吸收比较:电子电子 或或 空穴空穴半导体对光的吸收半导体对光的吸收本征吸收与非本征吸收比较:本征吸收与非本征吸收比较:本征吸收本征吸收杂质吸收杂质吸收波长增大波长增大本征吸收本征吸收杂质吸收杂质吸收波长增大波长增大??????光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.2 1.2 半导体的基础知识半导体的基础知识1.2.1 能带理论能带理论1.2.2 热平衡状态下的载流子热平衡状态下的载流子1.2.3 半导体对光的吸收半导体对光的吸收1.2.4 非平衡状态下的载流子非平衡状态下的载流子1.2.4 载流子的扩散与漂移载流子的扩散与漂移光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering非平衡状态下的载流子非平衡状态下的载流子1 1.. 非平衡载流子的注入和复合非平衡载流子的注入和复合2. 2. 非平衡载流子的寿命非平衡载流子的寿命1.2 1.2 半导体的基础知识半导体的基础知识1 1.非平衡载流子的注入和复合.非平衡载流子的注入和复合非平衡载流子非平衡载流子 (过剩载流子)(过剩载流子) 非平衡状态下的载流子非平衡状态下的载流子光生载流子光生载流子热生载流子热生载流子1 1.非平衡载流子的注入和复合.非平衡载流子的注入和复合产生:产生:复合:复合:--使非平衡载流子浓度增加的运动--使非平衡载流子浓度增加的运动 --使非平衡载流子浓度减小的运动--使非平衡载流子浓度减小的运动 寿命???寿命??? 非平衡状态下的载流子非平衡状态下的载流子2.2.非平衡载流子的寿命非平衡载流子的寿命光生载流子的平均生存时间称为光生载流子的寿命,光生载流子的平均生存时间称为光生载流子的寿命,用用τc表示。
表示 以以N型为例,型为例,少子的寿命???少子的寿命??? 非平衡状态下的载流子非平衡状态下的载流子2.2.非平衡载流子的寿命非平衡载流子的寿命以以N型为例,计算弱注入条件下型为例,计算弱注入条件下少子的寿命少子的寿命非平衡状态下的载流子非平衡状态下的载流子复合率:复合率: (热)产生率: r为复合系数 热平衡时热平衡时 为什么???为什么??? 2.2.非平衡载流子的寿命非平衡载流子的寿命以以N型为例,计算弱注入条件下型为例,计算弱注入条件下少子的寿命少子的寿命非平衡状态下的载流子非平衡状态下的载流子光生电子-空穴对的直接复合率可用材料中少子的变化率表示为 弱注入Δn(t) =Δp(t)<< n02.2.非平衡载流子的寿命非平衡载流子的寿命以以N型为例,计算弱注入条件下型为例,计算弱注入条件下少子的寿命少子的寿命非平衡状态下的载流子非平衡状态下的载流子弱注入条件下,载流子寿命与热平衡时多子电子的浓度成反比,并且在一定温度下是一个常数 表明:2. 2. 非平衡载流子的寿命非平衡载流子的寿命①① 表征复合的强弱表征复合的强弱②②τc决定线性光电导探测器的时间特性决定线性光电导探测器的时间特性③③τc的大小与材料的微观复合结构、掺杂及缺陷的大小与材料的微观复合结构、掺杂及缺陷 等因素有关。
等因素有关 τc的物理意义:的物理意义:非平衡状态下的载流子非平衡状态下的载流子τc的适应条件:的适应条件: ----本征吸收和杂质吸收,本征吸收和杂质吸收,弱注入弱注入光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.2 1.2 半导体的基础知识半导体的基础知识1.2.1 能带理论能带理论1.2.2 热平衡状态下的载流子热平衡状态下的载流子1.2.3 半导体对光的吸收半导体对光的吸收1.2.4 非平衡状态下的载流子非平衡状态下的载流子1.2.4 载流子的扩散与漂移载流子的扩散与漂移1.2.5 载流子的扩散与漂移载流子的扩散与漂移 1.扩散.扩散 2.漂移.漂移 载流子因浓度不均匀而发生的定向运动称载流子因浓度不均匀而发生的定向运动称为扩散扩散系数扩散系数D和和扩散长度扩散长度L载流子受电场作用所发生的运动称为漂移载流子受电场作用所发生的运动称为漂移 电子迁移率电子迁移率 μ1.2 1.2 半导体的基础知识半导体的基础知识2 2.漂移.漂移 载流子受电场作用所发生的运动称为载流子受电场作用所发生的运动称为漂移。
漂移 电子迁移率电子迁移率 μμ电子电流:电子电流: 空穴电流:空穴电流: 载流子的扩散与漂移载流子的扩散与漂移光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering第第0101章章 光辐射探测的理论基础光辐射探测的理论基础 辐射度量学基础辐射度量学基础半导体基础半导体基础光电探测器概述光电探测器概述光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.3 光电探测器概述光电探测器概述光电效应光电效应光热效应光热效应光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.3 光电探测器概述光电探测器概述光辐射光辐射 非传导电子非传导电子----传导电子传导电子光辐射光辐射----电信号电信号 ( (广义广义) )光电探测器光电探测器: :思思 考?考?1.1.光探测器光探测器与与光电探测器光电探测器2.2.光电探测器的光电探测器的分类方法分类方法光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.3 光电探测器概述光电探测器概述1.3.1 1.3.1 半导体的光电效应半导体的光电效应1.3.2 1.3.2 光探测器的噪声光探测器的噪声1.3.3 1.3.3 光探测器的性能参数光探测器的性能参数1.3.1 1.3.1 半导体的光电效应半导体的光电效应光电效应:光电效应:光电导效应、光伏效应、光电子发射效应光电导效应、光伏效应、光电子发射效应、、光子牵引效应和光磁电效应光子牵引效应和光磁电效应利用光电效应制成的光电探测器称为光子探利用光电效应制成的光电探测器称为光子探测器测器,如光电导探测器、光伏探测器、光电,如光电导探测器、光伏探测器、光电子发射探测器等。
子发射探测器等 1.3 光电探测器概述光电探测器概述光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.3.1 半导体的光电效应半导体的光电效应1.1.光电导效应光电导效应 2.2.光伏效应光伏效应3.3.光电发射效应光电发射效应4.4.光电转换的基本规律光电转换的基本规律1.光电导效应光电导效应当半导体材料受光照时,由于对光子的吸收当半导体材料受光照时,由于对光子的吸收引起载流子浓度的变化,因而导致材料电导引起载流子浓度的变化,因而导致材料电导率变化,这种现象称为率变化,这种现象称为光电导效应光电导效应 非本征光电导效应非本征光电导效应 本征光电导效应本征光电导效应1.3.1 1.3.1 半导体的光电效应半导体的光电效应( (杂质光电导效应杂质光电导效应) ) --杂质吸收--杂质吸收 --本征吸收--本征吸收 1.光电导效应光电导效应 本征光电导本征光电导 暗电导率:暗电导率: 亮电导率:亮电导率: 光电导率:光电导率: 光电导率的相对值: 1.光电导效应光电导效应 本征光电导本征光电导 光电导率的相对值: 要制成(相对)光电导高的器件,应该使n0和p0有较小数值。
因此,光电导器件一般是由高阻材料制成或者在低温下使用 1.光电导效应光电导效应 本征光电导本征光电导 光电导率:光电导率: 非本征光电导非本征光电导 光电导率:光电导率: 光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.3.1 半导体的光电效应半导体的光电效应1.1.光电导效应光电导效应 2.2.光伏效应光伏效应3.3.光电发射效应光电发射效应4.4.光电转换的基本规律光电转换的基本规律2.光伏效应光伏效应 N PPN结结光 一块半导体,一块半导体, P P区与区与N N区的交界面称为区的交界面称为PNPN结PNPN结结受到光照时,可在受到光照时,可在PNPN结的两端产生电势差,这种现结的两端产生电势差,这种现象则称为象则称为光伏效应光伏效应 1.3.1 1.3.1 半导体的光电效应半导体的光电效应1)PN1)PN结的形成结的形成 扩扩 散散 形成:离子区形成:离子区 耗尽区耗尽区 空间电荷区空间电荷区 阻挡层阻挡层 内建电场内建电场 (结电场结电场)浓度差异浓度差异E2.光伏效应光伏效应2.光伏效应光伏效应1)PN结的形成结的形成 漂漂 移移 内建电场内建电场 自建电场自建电场E E扩散与漂移扩散与漂移方向相反方向相反2.光伏效应光伏效应1)PN结的形成结的形成 扩散扩散====漂移漂移 平衡平衡 PN PN结结光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering2.光伏效应光伏效应1)PN1)PN结的形成结的形成 (多子)扩散(多子)扩散 (少子)漂移(少子)漂移 浓度差异浓度差异内建电场内建电场光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering2.光伏效应光伏效应PNPN结的形成结的形成 摘自教育部新世纪摘自教育部新世纪网络课程《电子技网络课程《电子技术》术》—大连海事大大连海事大学制作学制作2.光伏效应光伏效应2)PN结能带与势垒结能带与势垒 结合前结合前结合后结合后费米能级与导带或价带的相对位置由材料掺杂决定费米能级与导带或价带的相对位置由材料掺杂决定一个平衡系统只能有一个一个平衡系统只能有一个费米能级费米能级 2.光伏效应光伏效应2)PN结能带与势垒结能带与势垒 结合后结合后一个平衡系统只能有一个一个平衡系统只能有一个费米能级费米能级 例如:例如: 长沙--长沙-- 就业率较低,收入较低就业率较低,收入较低 深圳--深圳-- 就业率较高,收入较高就业率较高,收入较高 人才怎样流动?人才怎样流动?2.光伏效应光伏效应2)PN结能带与势垒结能带与势垒* E电场力电场力类比类比: : 小球滚上山坡小球滚上山坡速度方向速度方向重力分力重力分力mgh3)PN结电流方程、耗尽区宽度与结电容结电流方程、耗尽区宽度与结电容2.光伏效应光伏效应偏压:偏压:外加在外加在PNPN结两端的电压结两端的电压方向由方向由P P区指向区指向N N区区 正向电流:正向电流:正向偏压正向偏压:负离子数减少负离子数减少正离子数减少正离子数减少外加电场外加电场3)PN3)PN结电流方程、耗尽区宽度与结电容结电流方程、耗尽区宽度与结电容 正向偏压正向偏压作用下,耗尽区宽度作用下,耗尽区宽度变小变小3)PN3)PN结电流方程、耗尽区宽度与结电容结电流方程、耗尽区宽度与结电容电流方程:电流方程:正向偏压正向偏压 继续增大,耗尽层越来越薄继续增大,耗尽层越来越薄··············反向偏压反向偏压:负离子数增加负离子数增加正离子数增加正离子数增加外加电场外加电场3)PN3)PN结电流方程、耗尽区宽度与结电容结电流方程、耗尽区宽度与结电容 反向偏压反向偏压作用下,耗尽区宽度作用下,耗尽区宽度变大变大反向偏压反向偏压:负离子数增加负离子数增加正离子数增加正离子数增加外加电场外加电场3)PN3)PN结电流方程、耗尽区宽度与结电容结电流方程、耗尽区宽度与结电容反向电流反向电流: ---- 数值较小???数值较小???光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and EngineeringPN结的单向导电性结的单向导电性摘自教育部新世纪摘自教育部新世纪网络课程《电子技网络课程《电子技术》术》—大连海事大大连海事大学制作学制作3)PN3)PN结电流方程、耗尽区宽度与结电容结电流方程、耗尽区宽度与结电容电流方程:电流方程:正向电流和反向电流:正向电流和反向电流:3)PN3)PN结电流方程、耗尽区宽度与结电容结电流方程、耗尽区宽度与结电容耗尽区宽度:耗尽区宽度:单位面积单位面积结电容:结电容:减小结电容减小结电容对提高光伏器件的响应速度有重要的意义!对提高光伏器件的响应速度有重要的意义! 2.光伏效应光伏效应4)PN4)PN结光电效应结光电效应 平均扩散长度平均扩散长度 电子电子——空穴对分离空穴对分离电子电子——空穴对空穴对光光 照照光生电势差光生电势差 讨论:讨论: 光-电转换时间光-电转换时间 光生电动势与光电流光生电动势与光电流++ -- 光电流方向光电流方向光生电动势方向光生电动势方向光电流方向光电流方向与普通与普通二极管电流相反二极管电流相反4)PN4)PN结光电效应结光电效应 光电流光电流 光照下光照下PNPN结的电流方程:结的电流方程: 普通二极管电流普通二极管电流4)PN4)PN结光电效应结光电效应 2.光伏效应光伏效应思考题:思考题:PN结加正向偏压,如何影响光伏效应?结加正向偏压,如何影响光伏效应?正向偏压:正向偏压:4)PN4)PN结光电效应结光电效应 结论:结论:PN结加正向偏压,不利于结区光生电子、结加正向偏压,不利于结区光生电子、空穴对的分离,光电效应空穴对的分离,光电效应不明显不明显。
4)PN4)PN结光电效应结光电效应总总 结:结:光生电动势光生电动势光生电流(光电流)光生电流(光电流)正反向偏压对光电效应的影响正反向偏压对光电效应的影响光伏效应光伏效应光照下光照下PNPN结的电流方程结的电流方程4)PN4)PN结光电效应结光电效应PNPN结受到光照时,若入射光子能量结受到光照时,若入射光子能量大于材料禁带宽度,可在大于材料禁带宽度,可在PNPN结的两结的两端产生端产生光生电势差光生电势差,这种现象则称,这种现象则称为光伏效应为光伏效应 光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.3.1 1.3.1 半导体的光电效应半导体的光电效应1.1.光电导效应光电导效应 2.2.光伏效应光伏效应3.3.光电发射效应光电发射效应4.4.光电转换的基本规律光电转换的基本规律3.光电发射效应光电发射效应金属或半导体受到光照时,电子从材料表面金属或半导体受到光照时,电子从材料表面逸出这一现象称为逸出这一现象称为光电发射效应光电发射效应。
--又称--又称外光电效应外光电效应逸出物质表面的电子逸出物质表面的电子叫做叫做光电子光电子 1.3.1 1.3.1 半导体的光电效应半导体的光电效应3.光电发射效应光电发射效应1)1)爱因斯坦定律爱因斯坦定律 W-逸出功逸出功 截止波长截止波长(长波限)(长波限) --光电发射--光电发射--本征吸收--本征吸收--杂质吸收--杂质吸收结论:结论:3.光电发射效应光电发射效应--截止波长对比--截止波长对比波长增大波长增大光电发射光电发射杂质吸收杂质吸收本征吸收本征吸收3.光电发射效应光电发射效应2)2)金属逸出功和半导体的发射阈值金属逸出功和半导体的发射阈值 金属逸出功金属逸出功: : 半导体发射阈值半导体发射阈值: :基本概念:基本概念:真空能级真空能级E0 电磁真空中电磁真空中静止电子能量(体外自由电子最小能量)静止电子能量(体外自由电子最小能量)电子亲和势电子亲和势EA 真空能级与导带真空能级与导带底底能级之差称为电子亲和势能级之差称为电子亲和势 2)2)金属逸出功和半导体的发射阈值金属逸出功和半导体的发射阈值 电子亲和势电子亲和势 的物理意义?的物理意义?3.光电发射效应光电发射效应2)2)金属逸出功和半导体的发射阈值金属逸出功和半导体的发射阈值 金属逸出功金属逸出功: : 半导体发射阈值半导体发射阈值: :光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.3.1 半导体的光电效应半导体的光电效应1.1.光电导效应光电导效应 2.2.光伏效应光伏效应3.3.光电发射效应光电发射效应4.4.光电转换的基本规律光电转换的基本规律光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.3.1 1.3.1 半导体的光电效应半导体的光电效应4.4.光电转换的基本规律光电转换的基本规律量子效率量子效率转换规律转换规律--适应范围:--适应范围:光子光子探测器探测器4.光电转换的基本规律光电转换的基本规律量子效率:量子效率: --原因:--原因:反射、透射、散射等反射、透射、散射等 探测器类型η(%)光电导探测器(本征)~60光电导探测器(非本征) ~30光伏探测器~60光电子发射探测器~10 量子效率量子效率进一步分析:进一步分析: 距表面位置距表面位置x处处Δx的长的长度内,单位时间度内,单位时间吸收吸收的的光子数为:光子数为: 单位体积内电子-空穴对的产生率(单位体积内电子-空穴对的产生率(m−3s−1)) 4.光电转换的基本规律光电转换的基本规律 量子效率量子效率进一步分析:进一步分析: 单位体积内电子-空穴单位体积内电子-空穴对的产生率(对的产生率(m−3s−1)) x方向的电流密度(方向的电流密度(A/m2)为)为 4.光电转换的基本规律光电转换的基本规律 量子效率量子效率进一步分析:进一步分析: x方向的电流密度(方向的电流密度(A/m2)为)为 4.光电转换的基本规律光电转换的基本规律 量子效率量子效率进一步分析:进一步分析: 提高量子效率:提高量子效率: --反射率--反射率r低,低, --吸收系数--吸收系数α大,大, --吸收厚长度--吸收厚长度lx要大要大例如,在探测器入射面镀上高透射率的例如,在探测器入射面镀上高透射率的抗反射层抗反射层;; 利用微型谐振腔的光场谐振以利用微型谐振腔的光场谐振以增强吸收增强吸收等。
等中科院中科院已研制出量子效率高达已研制出量子效率高达85.6%%GaN基基PIN结构紫外探测器结构紫外探测器 4.光电转换的基本规律光电转换的基本规律 光子探测器光子探测器光-电转换基本规律:光-电转换基本规律: ((1 1)光电流与入射光平均功率成正比)光电流与入射光平均功率成正比((2 2)光电流与光电场强度的平方成正比)光电流与光电场强度的平方成正比 --光子探测器为--光子探测器为平方律器件平方律器件4.光电转换的基本规律光电转换的基本规律 光照时每产生一个光电子,光照时每产生一个光电子,在探测器的外电路中都输出在探测器的外电路中都输出一个电子一个电子 外电路中单位时间内输出的外电路中单位时间内输出的电子数大于甚至远大于单位电子数大于甚至远大于单位时间内产生的光电子数时间内产生的光电子数----光电增益光电增益M 4.光电转换的基本规律光电转换的基本规律光电增益光电增益M比较:比较: 光电增益光电增益 与与 量子效率量子效率光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.3 光电探测器概述光电探测器概述1.3.1 半导体的光电效应半导体的光电效应1.3.2 光电探测器的噪声光电探测器的噪声1.3.3 光电探测器的性能参数光电探测器的性能参数光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.3.2 光电探测器的噪声光电探测器的噪声1.3 光电探测器概述光电探测器概述噪声的基本概念噪声的基本概念噪声的表示方法噪声的表示方法探测器噪声分类探测器噪声分类光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering信号平均值处有信号平均值处有随机随机起伏--含有起伏--含有噪声噪声 例如:例如: 放音机的噪声放音机的噪声激光器的噪声激光器的噪声1.3.2 1.3.2 光电探测器的噪声光电探测器的噪声噪声的基本概念噪声的基本概念噪声噪声影响信号(特别是弱信号)的测量和处理影响信号(特别是弱信号)的测量和处理用均方噪声用均方噪声 多个噪声源多个噪声源(互不相关)(互不相关) 1.3.2 1.3.2 光电探测器的噪声光电探测器的噪声噪声的表示方法噪声的表示方法噪声功率谱噪声功率谱光电探测系统噪声:光电探测系统噪声: 1.3.2 光电探测器的噪声光电探测器的噪声噪声噪声影响信号(特别是弱信号)的测量和处理影响信号(特别是弱信号)的测量和处理1.3.2 光电探测器的噪声光电探测器的噪声探测器的噪声探测器的噪声1.热噪声.热噪声(Johnson噪声噪声)2. 散粒噪声散粒噪声3.产生-复合噪声.产生-复合噪声 4..1/f 噪声噪声 5.温度噪声.温度噪声 1.热噪声.热噪声(Johnson噪声噪声)热噪声是由于载流子的热运动而引起电流或电压热噪声是由于载流子的热运动而引起电流或电压的随机起伏。
的随机起伏 1.3.2 光电探测器的噪声光电探测器的噪声为测量的频带宽度 热噪声:热噪声: 白噪声白噪声2. 散粒噪声(散粒噪声(Shot噪声)噪声)光电探测器的光电探测器的散粒噪声散粒噪声是由于探测器在光辐射作是由于探测器在光辐射作用或热激发下引起光电子或载流子的随机起伏用或热激发下引起光电子或载流子的随机起伏 I为器件输出平均电流为器件输出平均电流 散粒噪声:白噪声散粒噪声:白噪声 1.3.2 光电探测器的噪声光电探测器的噪声3.产生-复合噪声.产生-复合噪声--又称为--又称为g--r噪声噪声((Generation Recombination))半导体器件中由于载流子的产生与复合而半导体器件中由于载流子的产生与复合而引起的平均载流子浓度的随机起伏引起的平均载流子浓度的随机起伏I为总的平均电流;为总的平均电流;M为光电增益为光电增益 1.3.2 光电探测器的噪声光电探测器的噪声产生-复合噪声不再是产生-复合噪声不再是““白白””噪声??噪声?? 4..1/f 噪声噪声1/f 噪声通常又称为电流噪声噪声通常又称为电流噪声 --也称为闪烁噪声或过剩噪声--也称为闪烁噪声或过剩噪声低频区:低频区: 1kHz以下以下机理目前尚不清楚机理目前尚不清楚1.3.2 光电探测器的噪声光电探测器的噪声5.温度噪声.温度噪声热探测器中由于器件本身吸收和传导等的热探测器中由于器件本身吸收和传导等的热交换引起的温度起伏热交换引起的温度起伏 G为器件的热导为器件的热导 1.3.2 光电探测器的噪声光电探测器的噪声1.3.2 光探测器的噪声光探测器的噪声1.热噪声.热噪声(Johnson噪声噪声)2. 散粒噪声散粒噪声3.产生-复合噪声.产生-复合噪声 4..1/f 噪声噪声 5.温度噪声.温度噪声 实际的光电探测器所含的噪声种类及大小,实际的光电探测器所含的噪声种类及大小,后面各章结合器件介绍。
后面各章结合器件介绍光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering1.3 光电探测器概述光电探测器概述1.3.1 1.3.1 半导体的光电效应半导体的光电效应1.3.2 1.3.2 光电探测器的噪声光电探测器的噪声1.3.3 1.3.3 光电探测器的性能参数光电探测器的性能参数1.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数主要特性参数:主要特性参数: 1 1.光电特性.光电特性2. 2. 灵敏度与光谱特性灵敏度与光谱特性3 3.等效噪声功率和比探测率.等效噪声功率和比探测率4 4.响应时间与频率特性.响应时间与频率特性1 1.光电特性.光电特性光电特性是指电学参量与光辐射参量之间的函光电特性是指电学参量与光辐射参量之间的函数关系例如:例如:I=f((Ф)) I=f((E))1.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数例例1::P109 光电倍增管的光电倍增管的 光电特性光电特性线性度线性度- -重要性重要性光电科学与工程学院光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering2. 2. 灵敏度与光谱特性灵敏度与光谱特性灵敏度灵敏度是表征探测器将入射光信号转换成电信是表征探测器将入射光信号转换成电信号能力的特性参数,又称为号能力的特性参数,又称为响应率响应率。
1.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数2. 2. 灵敏度与光谱特性灵敏度与光谱特性光谱灵敏度光谱灵敏度 ::例例1 1:人眼:人眼 光谱灵敏度光谱灵敏度例例2 2:硅光电器件:硅光电器件 光谱灵敏度光谱灵敏度S1.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数2. 2. 灵敏度与光谱特性灵敏度与光谱特性灵敏度灵敏度是表征探测器将入射光信号转换成电信是表征探测器将入射光信号转换成电信号能力的特性参数,又称为号能力的特性参数,又称为响应率响应率 光谱灵敏度光谱灵敏度 ::积分灵敏度:积分灵敏度: 1.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数2. 灵敏度与光谱特性灵敏度与光谱特性光谱灵敏度光谱灵敏度 ::积分灵敏度:积分灵敏度: 用用单色单色光测量;光测量;一般为曲线一般为曲线例:例:P139 P139 图图5 5--9 9用用标准光源标准光源测量;测量;一般为具体数据一般为具体数据例:例:P130 P130 表表5 5--1 11.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数2. 灵敏度与光谱特性灵敏度与光谱特性灵敏度灵敏度是表征探测器将入射光信号转换成电信号是表征探测器将入射光信号转换成电信号能力的特性参数,又称为能力的特性参数,又称为响应率响应率。
SU(λ)或或SI(λ)随波随波长长λ的变化关系称为探的变化关系称为探测器的测器的光谱特性光谱特性(曲(曲线) 例:硅光电器件的例:硅光电器件的 光谱特性光谱特性S1.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数2. 灵敏度与光谱特性灵敏度与光谱特性峰值波长峰值波长λλp p 截止波长截止波长λλ0 0 光谱特性光谱特性(曲线)(曲线)光谱响应光谱响应范围范围例:例:P85P85表表3 3--2 21.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数2. 2. 灵敏度与光谱特性灵敏度与光谱特性灵敏度与灵敏度与量子效率(自学)量子效率(自学)光子探测器光谱特性曲线光子探测器光谱特性曲线 峰值波长峰值波长λλp p 截止波长截止波长λλ0 0 1.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数3 3.噪声等效功率和比探测率.噪声等效功率和比探测率1.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数辐射通量辐射通量信号电流信号电流噪声电流噪声电流3 3.噪声等效功率和比探测率.噪声等效功率和比探测率1.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数辐射通量辐射通量信号电流信号电流噪声电流噪声电流当探测器输出的信号电流当探测器输出的信号电流I (或电压或电压U)等于探测等于探测器本身的噪声电流器本身的噪声电流(或电压或电压)均方根值时,入射到均方根值时,入射到探测器上的信号辐射通量称为探测器上的信号辐射通量称为噪声等效功率(简噪声等效功率(简称称NEP)) 3 3.噪声等效功率和比探测率.噪声等效功率和比探测率探测能力:探测能力:探测器灵敏度探测器灵敏度 探测器噪声水平探测器噪声水平1.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数方便测量方便测量3 3.噪声等效功率和比探测率.噪声等效功率和比探测率1.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数辐射通量辐射通量信号电流信号电流噪声电流噪声电流 噪声等效功率噪声等效功率 --又称为--又称为最小可探测功率最小可探测功率3.等效噪声功率和比探测率.等效噪声功率和比探测率愈大愈好--习惯愈大愈好--习惯用用单位带宽单位带宽和和单位面积单位面积的噪声电流来衡量探的噪声电流来衡量探测器的测器的探测能力探测能力 1.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数4. 4. 响应时间与频率特性响应时间与频率特性矩形光脉冲,响应出矩形光脉冲,响应出现现上升沿和下降沿上升沿和下降沿 正弦型调制光,响应率正弦型调制光,响应率随频率升高而降低随频率升高而降低 1.3.3 光探测器的特性参数光探测器的特性参数τ-探测器响应时间 (时域)上限截止频率或3dB带宽 (频域)本章小结本章小结::(要点,课后自行总结)(要点,课后自行总结)1. 光学谱区:光学谱区: 0.01~~1000μm 可见光谱区:可见光谱区: 0.38~~0.78μm 光辐射量度光辐射量度 --辐射度量(电磁波谱)--辐射度量(电磁波谱) --光度量(可见光谱区)--光度量(可见光谱区)2. 半导体基础:导带半导体基础:导带Ec、价带、价带Ev及二者之间的禁带及二者之间的禁带Eg 本征半导体、本征半导体、P型半导体和型半导体和N型半导体型半导体 费米能级费米能级Ef描述载流子的分布描述载流子的分布 本征吸收和杂质吸收;少子寿命本征吸收和杂质吸收;少子寿命τ3. 光电效应:光电导效应、光伏效应和光电子发射效应光电效应:光电导效应、光伏效应和光电子发射效应·······。
光子探测器,光电转换规律光子探测器,光电转换规律4. 光探测器噪声:散粒噪声、热噪声、产生-复合噪声、光探测器噪声:散粒噪声、热噪声、产生-复合噪声、 电流噪声(电流噪声(1/f噪声)噪声) 、温度噪声、、温度噪声、5. 光探测器特性参数:光电特性、灵敏度、噪声等效功率、响应时间光探测器特性参数:光电特性、灵敏度、噪声等效功率、响应时间。
