探测器演示图PPT课件
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《点探测器》课件

点探测器的种类和用途
热电点探测器
用于测量物体表面的温度分 布情况,广泛应用于热工业、 医疗和科学研究领域。
压电点探测器
用于测量物体表面的压力分 布情况,可以应用于机械工 程、电子设备和航空航天等 领域。
光学点探测器
用于检测物体表面的光照强 度和光谱特性,适用于光学 测量、环境监测和工艺控制 等领域。
微型化
点探测器的尺寸将进一步缩小, 以适应更多领域和场景中的微型 和紧凑设计需求。
注意事项
使用点探测器时,需注意避免外部干扰、定期校准 和维护,以确保准确的测量结果和可靠的性能。
点探测器的应用案例
1
制造业
2
在生产过程中,点探测器可用于检测物
体表面的温度和压力变化,以及质量控
制和设备状态监测。
3
医疗行业
点探测器可用于实时监测患者体温、血 压和脉搏等生命体征,提供及时的医疗 救治和健康管理方案。
环境监测
通过安装点探测器,可以对空气质量、 水质及其他环境指标进行实时监测和分 析,为环境保护和资源管理提供支持。
点探测器的未来发展趋势
智能化
未来点探测器将更加智能化和自 动化,其采用的传感技术将更加 先进和高效。
连接性
点探测器将与其他设备和系统实 现更紧密的连接,形成智能化的 网络,实现更多应用的集成。
点探测器的优势和局限性
1 优势
点探测器具有高精度、实时监测和易于集成 等优点,可以为各个行业提供准确的数据支 持。
2 局限性
由于点探测器仅能定位特定点,无法全面感 知物体的整体情况,因此在某些场景下存在 应用限制。
点探测器的操作方法和注意事项
操作方法
在使用点探测器时,需要准确放置和定位,保持探 测器与物体的稳定接触,并根据需要选择合适的参 数设置。
直接探测和相干探测PPT课件

相干探测利用光信号的干涉原理,通过测量干涉条纹的数量、形状和变化来检测光 信号的强度、频率和相位信息。
相干探测需要将待测光信号与参考光信号进行干涉,通过检测干涉图样的变化来提 取光信号的参数。
相干探测技术能够提供高精度和高灵敏度的测量结果,因此在光学测量、光谱分析、 激光雷达等领域得到广泛应用。
相干探测的应用场景
直接探测
常用于短距离光纤通信和 局域网。
适用于高精度和低噪声应 用场景。
适用于高速数据传输和低 成本应用场景。
相干探测
常用于长距离光纤通信、 卫星光通信和光雷达等领
域。
优缺点比较
直接探测的优点
结构简单、成本低、实时性好; 缺点是精度较低,容易受到噪声 和干扰的影响。
相干探测的优点
精度高、抗干扰能力强;缺点是 需要本振光信号和复杂的干涉结 构,成本较高。
直接探测和相干探测ppt课件
目录
• 引言 • 直接探测技术 • 相干探测技术 • 直接探测与相干探测的比较 • 未来展望
01 引言
主题简介
直接探测和相干探测是光通信领域中 两种重要的信号检测方式,它们在原 理、应用和优缺点等方面存在显著差 异。
相干探测则利用光干涉原理,通过比 较输入光信号与本振光的干涉结果来 获取信息。
05 未来展望
技术发展趋势
01
02
03
探测技术不断升级
随着科技的进步,直接探 测和相干探测技术将不断 升级,提高探测精度和稳 定性。
智能化发展
未来探测技术将更加智能 化,能够自动识别和判断 目标,减少人工干预。
多模态融合
将不同探测方式进行融合, 形成多模态探测系统,提 高探测效率和准确性。
应用领域拓展
相干探测需要将待测光信号与参考光信号进行干涉,通过检测干涉图样的变化来提 取光信号的参数。
相干探测技术能够提供高精度和高灵敏度的测量结果,因此在光学测量、光谱分析、 激光雷达等领域得到广泛应用。
相干探测的应用场景
直接探测
常用于短距离光纤通信和 局域网。
适用于高精度和低噪声应 用场景。
适用于高速数据传输和低 成本应用场景。
相干探测
常用于长距离光纤通信、 卫星光通信和光雷达等领
域。
优缺点比较
直接探测的优点
结构简单、成本低、实时性好; 缺点是精度较低,容易受到噪声 和干扰的影响。
相干探测的优点
精度高、抗干扰能力强;缺点是 需要本振光信号和复杂的干涉结 构,成本较高。
直接探测和相干探测ppt课件
目录
• 引言 • 直接探测技术 • 相干探测技术 • 直接探测与相干探测的比较 • 未来展望
01 引言
主题简介
直接探测和相干探测是光通信领域中 两种重要的信号检测方式,它们在原 理、应用和优缺点等方面存在显著差 异。
相干探测则利用光干涉原理,通过比 较输入光信号与本振光的干涉结果来 获取信息。
05 未来展望
技术发展趋势
01
02
03
探测技术不断升级
随着科技的进步,直接探 测和相干探测技术将不断 升级,提高探测精度和稳 定性。
智能化发展
未来探测技术将更加智能 化,能够自动识别和判断 目标,减少人工干预。
多模态融合
将不同探测方式进行融合, 形成多模态探测系统,提 高探测效率和准确性。
应用领域拓展
核电子学第2课探测器ppt课件

低能X射线正比计数器——鼓形正比计数器
特点:有入射窗,常用Be(铍)窗。
多丝正比室和漂移室
多丝正比室的阴极为平板,阳极由平行的细丝组成多 路正比计数器。位置灵敏度达到mm量级,为粒子物理 等作出巨大贡献,于1992年获诺贝尔物理奖。
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
一、气体探测器
1.3脉冲电离室
电离室处于脉冲工作状态,电离室的输出信号仅反
映单个入射粒子的电离效应。可以测量每个入射粒
子的能量、时间、强度等。
脉冲电离室的输出信号:电荷信号,电流信号,电
压信号。
Q Ne E e W
电离室是一个理想的电荷源(其外回路对输出量无 影响)。
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
一、气体探测器
气体放大过程中正离子的作用 离子漂移速度慢,在电子漂移、碰撞电离等过程
中,可以认为正离子基本没动,形成空间电荷, 处于阳极丝附近,会影响附近区域的电场,使电 场强度变弱,影响电子雪崩过程的进行。 正离子漂移到达阴极,与阴极表面的感应电荷中 和时有一定概率产生次电子,发生新的电子雪崩 过程,称为离子反馈;也可以通过加入少量多原 子分子气体阻断离子反馈。
一、气体探测器
平板型电离室
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
一、气体探测器
圆柱型电离室
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
特点:有入射窗,常用Be(铍)窗。
多丝正比室和漂移室
多丝正比室的阴极为平板,阳极由平行的细丝组成多 路正比计数器。位置灵敏度达到mm量级,为粒子物理 等作出巨大贡献,于1992年获诺贝尔物理奖。
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
一、气体探测器
1.3脉冲电离室
电离室处于脉冲工作状态,电离室的输出信号仅反
映单个入射粒子的电离效应。可以测量每个入射粒
子的能量、时间、强度等。
脉冲电离室的输出信号:电荷信号,电流信号,电
压信号。
Q Ne E e W
电离室是一个理想的电荷源(其外回路对输出量无 影响)。
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
一、气体探测器
气体放大过程中正离子的作用 离子漂移速度慢,在电子漂移、碰撞电离等过程
中,可以认为正离子基本没动,形成空间电荷, 处于阳极丝附近,会影响附近区域的电场,使电 场强度变弱,影响电子雪崩过程的进行。 正离子漂移到达阴极,与阴极表面的感应电荷中 和时有一定概率产生次电子,发生新的电子雪崩 过程,称为离子反馈;也可以通过加入少量多原 子分子气体阻断离子反馈。
一、气体探测器
平板型电离室
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
一、气体探测器
圆柱型电离室
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
光伏探测器PPT演示课件

I (%)
I (%) Si蓝 Si
Se
Si
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
2000 4000 6000 8000 10000 12000
2000 4000 6000 8000 10000 12000
光电池的光谱响应特性曲线
硅蓝光电池的光谱响应曲线
19
(4)频率特性
当光照射光电池时,由于载流子在结区内扩 散、漂移都要有一个时间过程,所以产生的 光电流有滞后于光照变化的现象。
加的很小。如
Ip
ID ,则
U oc
kT ln( I p ) e I0
14
一般而言, 约为0.45~ 0.6V, 电流密度约 为150 ~300A/m2。在实际工作中,两者是通过测 量获得,当光电池在一定光照下,使其两端开路, 用高内阻的直流毫伏表或电位差计接在其两端,
测出 ,用低电阻电流表短接,其示值为 。
PN结的零偏状态
光照零偏p-n结产生光
生载流子,少子在内 电场的作用下,电子 向N区漂移、使在N区 的边界呈负极性,空 穴向P区漂移,使在P 区的边界呈正极性, 此时产生开路电压, 短路光电流。此为光
电池的工作原理。
4
PN结反偏状态
光照反偏条件:当 入射光波照射于反 偏置PN结时,产生 光生载流子,少子 在增强的内电场的 作用下,形成了大 于反向饱和电流的 光电流。此为光电 二极管的工作原理。
9
1、光电池的结构原理
扩散
光照
由光照产生的电子和空穴在内电 场的作用下才形成光生电动势和光电 流。但光电池的光电效率非常低,最 高也只能是百分之十几。
《气体探测器》课件

科研实验
总结词
气体探测器在科研实验领域的应用主要 是为了监测实验过程中的气体成分和浓 度,保证实验结果的准确性和可靠性。
VS
详细描述
在化学、生物、医学等科研实验中,气体 成分和浓度的监测对于实验结果的影响至 关重要。气体探测器能够实时监测实验过 程中的气体成分和浓度,保证实验结果的 准确性和可靠性。同时,对于一些高风险 的实验,气体探测器还能够提供安全预警 ,避免实验过程中发生意外事故。
02
气体探测器的应用领域
工业安全
总结词
气体探测器在工业安全领域的应用主要是为了检测工厂内的有毒有害气体,保障工人的人身安全和生产线的稳定 运行。
详细描述
在化工厂、制药厂、石油化工等行业中,气体探测器被广泛用于监测生产过程中产生的有毒有害气体,如硫化氢 、一氧化碳等。当气体浓度超标时,探测器会立即发出警报,提醒工作人员采取相应措施,保障工人的人身安全 和生产线的稳定运行。
工业安全
气体探测器在工业生产过程中用于监 测有毒有害气体,保障工人安全和生 产顺利进行。
环境保护
气体探测器用于监测空气质量、污染 物排放等环境指标,为环境保护提供 科学依据。
医疗健康
气体探测器在医疗领域用于监测患者 呼吸、气体排放等,为诊断和治疗提 供帮助。
行业标准与规范的发展
总结词
随着气体探测器的广泛应用,行业标准和规范也在不断完善和发展, 以保障产品的质量和安全性能。
《气体探测器》 ppt课件
目录
• 气体探测器概述 • 气体探测器的应用领域 • 气体探测器的技术参数 • 气体探测器的选购与使用 • 气体探测器的发展趋势与未来展望01气体探测器概述
定义与用途
定义
气体探测器是一种用于检测空气 中特定气体的装置。
探测器PPT学习课件PPT课件

常见热释电红外传感器的外形 第27页/共29页
• 可在室温下使用、光谱响应宽、工作频率宽,灵敏度与波长无关,容易使用。 这种探测器,灵敏度高,探测面广,是一种可靠性很强的探测器。
• 因此广泛应用于各类入侵报警器,自动开关、非接触测温、火焰报警器等。
❖ 热释电红外传感器 ❖ 热释电红外自动节能灯 ❖ ……
第25页/共29页
当温度升高到一定值,自发极化突然消失,这个温度常 被称为“居里温度”或“居里点”。 在居里点以下,极化强度PS是温度T的函数。
第26页/共29页
• 热释电探测器的特点是它只在由于外界的辐 射而引起它本身的温度变化时,才会给出一 个相应的电信号,当温度的变化趋于稳定后, 就再没有信号输出,即热释电信号与它本身 的温度的变化率成正比。因此,热释电传感 器只对运动的人体或物体敏感。
第20页/共29页
若在晶体的两个相对的极板上敷上电极,在两极间 接上负载RL,则负载上就有电流通过。由于温度变化在 负载上产生的电流可以表示为
is
dQ dt
A
dT dt
• 2. 基本电路
热释电器件为电容性元 件,输出阻抗特别高 (>1010 )。
第21页/共29页
热释电器件为电容性元件,输出阻抗特别高(>1010 )。因此,必须配高阻抗的负载。常用JFET(junction field effect transistor 结晶型场效应晶体管 )器件作热释电探测器的前置 放大器。
第17页/共29页
大部分半导体热敏电阻由各种 氧化物按一定比例混合,经高 温烧结而成。多数热敏电阻具 有负的温度系数,即当温度升 高时,其电阻值下降,同时灵 敏度也下降。由于这个原因, 限制了它在高温情况下的使用。
• 可在室温下使用、光谱响应宽、工作频率宽,灵敏度与波长无关,容易使用。 这种探测器,灵敏度高,探测面广,是一种可靠性很强的探测器。
• 因此广泛应用于各类入侵报警器,自动开关、非接触测温、火焰报警器等。
❖ 热释电红外传感器 ❖ 热释电红外自动节能灯 ❖ ……
第25页/共29页
当温度升高到一定值,自发极化突然消失,这个温度常 被称为“居里温度”或“居里点”。 在居里点以下,极化强度PS是温度T的函数。
第26页/共29页
• 热释电探测器的特点是它只在由于外界的辐 射而引起它本身的温度变化时,才会给出一 个相应的电信号,当温度的变化趋于稳定后, 就再没有信号输出,即热释电信号与它本身 的温度的变化率成正比。因此,热释电传感 器只对运动的人体或物体敏感。
第20页/共29页
若在晶体的两个相对的极板上敷上电极,在两极间 接上负载RL,则负载上就有电流通过。由于温度变化在 负载上产生的电流可以表示为
is
dQ dt
A
dT dt
• 2. 基本电路
热释电器件为电容性元 件,输出阻抗特别高 (>1010 )。
第21页/共29页
热释电器件为电容性元件,输出阻抗特别高(>1010 )。因此,必须配高阻抗的负载。常用JFET(junction field effect transistor 结晶型场效应晶体管 )器件作热释电探测器的前置 放大器。
第17页/共29页
大部分半导体热敏电阻由各种 氧化物按一定比例混合,经高 温烧结而成。多数热敏电阻具 有负的温度系数,即当温度升 高时,其电阻值下降,同时灵 敏度也下降。由于这个原因, 限制了它在高温情况下的使用。
探测器演示图
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可燃气体探测器HM-702系列
☆高可靠感器 ☆采用微处理控制 ☆可探测天然气&液化石油气 ☆采用SMT工艺制造,稳定性高
HM-702FS 独立型可燃气体探测器
☆工作电压:AC220V ☆报警输出:声光报警 ☆可驱动排风扇
HM-712DSY 独立式可燃气体&一氧化碳复合型探测器
☆报警浓度:天然气:10%±5%LEL CO:150PPM ☆额定功率:2W ☆传感器:CO:日本根本电化学传感器 LPG:催化式探测器
HM-712DVY 独立式可燃气体&一氧化碳复合型探测器
☆带可驱动电磁阀和排风扇功能 ☆额定功率:2W ☆传感器:CO:日本根本电化学传感器 LPG:催化式探测器
HM-701S 独立型可燃气体探测器
☆工作电压:AC85V-265V ☆报警输出:声光报警 ☆可驱动排风扇、电磁阀或机械手
HM-701R 无线型可燃气体探测器
☆工作电压:AC85V-265V ☆报警输出:声光报警&无线输出(315M/433M) ☆可驱动电磁阀或机械手
HM-701N-AC 联网 联网型可燃气体探测器
可燃气体/一氧化碳复合型探测器HM-712D系列
☆高可靠性双传感器设计 ☆采用微处理控制 ☆故障自动检测 ☆报警指示灯可区分气体种类 ☆可探测天然气&液化石油气&一氧化碳 ☆可带9V后备电池
HM-712DS 独立型可燃气体探测器
☆报警浓度:天然气:10%±5%LEL CO:150PPM ☆额定功率:3W ☆传感器:CO:半导体式 LPG:半导体式
红外探测器HM-815系列
☆采用ASIC ☆自动温度补偿 ☆无线传送报警信号 ☆无需布线、安装方便 ☆电池欠压报警提示 ☆采用SMT工艺制造
光电探测器的性能与参数 ppt课件

D* D Af
1
(cm Hz 2 / W)
称为归一化探测度。
这时就可以说:D*大的探测器其探测能力一定好。
考虑到光谱的响应特性,一般给出D*值时注明响应波长 λ、光辐射调制频率f及测量带宽Δf,即D*(λ, f ,Δf )。
共28页 21
ppt课件
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主讲:周自刚《光电子技术》§4.2光电探测器的性能参数
七、其它参数
光电探测器还有其它一些特性参数,在 使用时必须注意到,例如光敏面积,探测器 电阻,电容等。
特别是极限工作条件,正常使用时都不允 许超过这些指标,否则会影响探测器的正常 工作,甚至使探测器损坏。
通常规定了工作电压、电流、温度以及光 照功率允许范围,使用时要特别加以注意。
光敏电阻
共28页 22
1探测器件热电探测元件光子探测元件气体光电探测元件外光电效应内光电效应非放大型放大型光电导探测器光磁电探测器光生伏特探测器本征型掺杂型非放大放大型真空光电管充气光电管光电倍增管变像管摄像管像增强器光敏电阻红外探测器光电池光电二极管光电三极管光电场效应管雪崩型光电二极管夜色降临海面上有一无形的视而不见触而不觉的哨兵红外激光探测器监视着海面当有不速之客到来光线挡断光电探测器探测不到激光而进行声光报警
共28页 3
ppt课件
光电倍增管
3
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主讲:周自刚《光电子技术》§4.2光电探测器的性能参数
4.2 光电探测器的性能参数
光电倍增管
共28页 4
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主讲:周自刚《光电子技术》§4.2光电探测器的性能参数
最新常用光电探测器PPT课件

V
Pmax Rg
RL Rg
光敏电阻
时间响应特性
光敏电阻受光照后或被遮光后,回路电流并不立即增 大或减小,而是有一响应时间。响应时间常数是由电流上 升时间和衰减时间表示。
光敏电阻的响应时间与入射光的照度,所加电压、负 载电阻及照度变化前电阻所经历的时间(称为前历时间) 等因素有关。
光敏电阻
稳定特性
P3
- V
+
u2 RL1
u1 o i1
RL2
i2
i
RL1
RL2 RL
i
▪ 第三象限是反偏压状态。这时iD=iS0,是普通二极管中的反向饱和电流,
称为暗电流(对应于光功率P=0),数值很小,这时的光电流(等于i-iS0)是 流过探测器的主要电流,对应于光导工作模式。通常把光导工作模式的
光伏探测器称为光电二极管,因为它的外回路特性与光电导探测器十分
几种国产硅光电池的特性
硅光电池——太阳电池
硅光电池——太阳电池
硅光电池——太阳电池
硅光电池——太阳电池
硅光电池——太阳电池
硅光电池——太阳电池
硅光电池——太阳电池
短路电流和开路电压
短路电流——RL=0 开路电压——RL=∞
光电池等效电路
Cj:结电容 ish:pn结漏电流,很小 Rsh:等效泄露电阻,很大 Rs:引出电极-管芯接触电阻
HgxCd1-xTe探测器:化合物本征型光电导探测器,由 HgTe和GdTe两种材料混在一起的固溶体,其禁带宽度 随组分x呈线性变化。当x=0.2时响应波长为8~14μm, 工作温度77K,用液氮致冷;内电流增益约为500,低 内阻,广泛用于10.6μm的CO2激光探测。
光敏电阻
传感器课件(PPT)可修改全文

传感器
一传感器
1、有时被称为检测器、探测器或变换器
传感器:检测非电信号,并按一定规律使之转换 成电信号的器件或装置。
2、传感器结构
敏感元件:对某些非电信号的改变很敏感的元器 件 处理电路:对敏感元器件输出电信号进行放大和 去干扰的电路 2、敏感元件的工作原理
(1)热敏电阻 电阻的阻值对温度的变化 很敏感
B、环境监控,火灾报警装置
三、生活中的传感器 1、洗衣机中的传感器 (1)水位传感器 (2)负载传感器 (3)水温传感器 (4)赃物程度传感器等等 2、电冰箱中的传感器 靠传感器进行:温度控制、除霜温度控制、 过热及过电流保护。
3、家用报警器
火警报警器、 测温度,测流体流量
C、热敏电阻传感器(半导体) 随温度升高而电阻减小的热敏电阻 随温度升高而电阻增大的热敏电阻 特殊热敏电阻:在某特定温度电阻聚聚变化
应用:测温度,温度控制、过热保护 2、光传感器
用受到光照时能产生电压(电流)的金属或 半导体材料制成。
光传感器的应用: A、自动水龙头、自动旋转门:红外线传感器
(2)磁敏感元件 对磁感应强度变化敏感
传感器的简单应用
二、常用传感器 1、温度传感器
A、热双金属片传感器
将膨胀系数差别大的不 同金属片焊接或轧制成 一体
工作原理:受热后,双金 属片产生变形
B、热电阻传感器
金属的电阻R与温度t的关系 R R0 (1 t)
选材要求:要求 值(温度系数)稳定不因为
一传感器
1、有时被称为检测器、探测器或变换器
传感器:检测非电信号,并按一定规律使之转换 成电信号的器件或装置。
2、传感器结构
敏感元件:对某些非电信号的改变很敏感的元器 件 处理电路:对敏感元器件输出电信号进行放大和 去干扰的电路 2、敏感元件的工作原理
(1)热敏电阻 电阻的阻值对温度的变化 很敏感
B、环境监控,火灾报警装置
三、生活中的传感器 1、洗衣机中的传感器 (1)水位传感器 (2)负载传感器 (3)水温传感器 (4)赃物程度传感器等等 2、电冰箱中的传感器 靠传感器进行:温度控制、除霜温度控制、 过热及过电流保护。
3、家用报警器
火警报警器、 测温度,测流体流量
C、热敏电阻传感器(半导体) 随温度升高而电阻减小的热敏电阻 随温度升高而电阻增大的热敏电阻 特殊热敏电阻:在某特定温度电阻聚聚变化
应用:测温度,温度控制、过热保护 2、光传感器
用受到光照时能产生电压(电流)的金属或 半导体材料制成。
光传感器的应用: A、自动水龙头、自动旋转门:红外线传感器
(2)磁敏感元件 对磁感应强度变化敏感
传感器的简单应用
二、常用传感器 1、温度传感器
A、热双金属片传感器
将膨胀系数差别大的不 同金属片焊接或轧制成 一体
工作原理:受热后,双金 属片产生变形
B、热电阻传感器
金属的电阻R与温度t的关系 R R0 (1 t)
选材要求:要求 值(温度系数)稳定不因为
半导体光电探测器PPT课件

计量起伏噪声(以起伏噪声电压 n ( t为) 例,噪声电流 i n ( t )类似)
n (t) 0噪声电压平均值的瞬间振幅和相位随时间呈无规则变化
___
2 n
均方值完全确定,表示单位电阻上所消耗的噪声平均功率
___
2 n
—计量噪声电压大小
___
2 n
—起伏噪声电压有效值
____记__为_____V_n2
光电导探测器
光电导探测器(弱辐射下)
设模型为N型材料(P型同此分析)
若光功率P沿x方向均匀入射,光电导材料的吸收系数为
则入射光功率在材料内部沿x方向的变化为
P(x)Pexp(x) (P为x=0处入射功率)
x处光生载流子的浓度设为n(x)
外加电场下,光电子的漂移电流密度光为生载流子的稳产态生率件和下复合率相等
发射的光电子数也总是围绕一个统计平均值做无规则伏。
内光电探测器中,光生载流子的产生和复合的随机性,
通过PN结的载流数总有微小的不规则起伏。
定义:
散粒噪声的均方值
Vn22eG2I0R2f
I 0 —通过探测器的平均电流
In2 2eG2I0f
G—探测器的电流内增益
#
.
22
光电探测器的噪声
低频噪声
来源:目前尚不清楚。
n和p
分别是电子和空穴浓度的增量,即光生载流子
浓度
截止波长
c
1.24 Eg (eV)
(m)
入射光子的能量须不低于本征半导 体的禁带宽度,既存在“红限”
.
# 28
光电导探测器
光电导效应
杂质半导体
光电导率增量
n enn
p enp
(N型) 电子 浓度增量 (P型) 空穴浓度增量
《光电探测器概述》课件

光电探测器概述
本次PPT课件将详细介绍光电探测器的定义、工作原理、分类、应用领域、 性能指标、市场前景等内容,以及总结和展望。
光电探测器的定义
1 什么是光电探测器?
光电探测器是一种将光信 号转化为电信号的器件, 常用于光通信、光电子计 算、光电测量等领域。
2 光电探测器的组成
光电探测器主要由光电转 换器、电子放大器、信号 处理电路等组成。
量子效率
探测器有效响应光子数与入射 光子数之比,常用百分比表示, 值越大,效率越高。
工作波长范围
光电探测器可以工作的光波长 范围,常用纳米、微米等单位 表示。
光电探测器的市场前景
1
新能源行业需求
2
太阳能、光催化、新型半导体等新兴产
业的发展,都需要大量应用光电探测器
的技术。
3
高速互联网需求
随着5G网络、云计算、物联网等技术的 发展,光电ห้องสมุดไป่ตู้测器在高速互联网领域的 应用需求也将持续增长。
3 光电探测器的特点
具有高精度、高速度、高 灵敏度、低噪音等特点, 是光电子技术的核心器件 之一。
光电探测器的工作原理
1
内部光电效应
通过光电效应,将入射光子能量转换成电子,再经由电荷隔离、放大、输出等处 理步骤,获得探测信号。
2
外部光电效应
借助半导体结构中PN结、PIN结等,并通过将入射光子和电子进行复合,使得 PN结两端出现电压,获得探测信号。
军事与安防
光电探测器在红外夜视、导弹制导、火力控制和远 程探测等领域有广泛应用。
新能源领域
光电探测器在太阳能电池、光催化电池等应用中发 挥重要作用。
医疗
光电探测器在CT、MRI、PET、胶片扫描等医疗领 域有广泛应用,可提供更清晰、准确的成像效果。
本次PPT课件将详细介绍光电探测器的定义、工作原理、分类、应用领域、 性能指标、市场前景等内容,以及总结和展望。
光电探测器的定义
1 什么是光电探测器?
光电探测器是一种将光信 号转化为电信号的器件, 常用于光通信、光电子计 算、光电测量等领域。
2 光电探测器的组成
光电探测器主要由光电转 换器、电子放大器、信号 处理电路等组成。
量子效率
探测器有效响应光子数与入射 光子数之比,常用百分比表示, 值越大,效率越高。
工作波长范围
光电探测器可以工作的光波长 范围,常用纳米、微米等单位 表示。
光电探测器的市场前景
1
新能源行业需求
2
太阳能、光催化、新型半导体等新兴产
业的发展,都需要大量应用光电探测器
的技术。
3
高速互联网需求
随着5G网络、云计算、物联网等技术的 发展,光电ห้องสมุดไป่ตู้测器在高速互联网领域的 应用需求也将持续增长。
3 光电探测器的特点
具有高精度、高速度、高 灵敏度、低噪音等特点, 是光电子技术的核心器件 之一。
光电探测器的工作原理
1
内部光电效应
通过光电效应,将入射光子能量转换成电子,再经由电荷隔离、放大、输出等处 理步骤,获得探测信号。
2
外部光电效应
借助半导体结构中PN结、PIN结等,并通过将入射光子和电子进行复合,使得 PN结两端出现电压,获得探测信号。
军事与安防
光电探测器在红外夜视、导弹制导、火力控制和远 程探测等领域有广泛应用。
新能源领域
光电探测器在太阳能电池、光催化电池等应用中发 挥重要作用。
医疗
光电探测器在CT、MRI、PET、胶片扫描等医疗领 域有广泛应用,可提供更清晰、准确的成像效果。
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HM-812R 无线广角型红外探测器 ☆无线报警输出(315M/433M) ☆工作电压:DC3V(2节AA电池) ☆探测角度:110度
HM-812W 有线广角型红外探测器 ☆报警输出:继电器输出 ☆工作电压:DC9V-16V ☆探测角度:110度
HM-812RI 智能型无线广角型红外探测器 ☆无线报警输出(315M/433M) ☆工作电压:DC3V(2节AA电池) ☆探测角度:110度
海曼探测器演示图
气体探测器 红外探测器 烟雾探测器 感温探测器
1
红外探测器
2
红外探测器
HM-801W 有线广角型红外探测器
☆智能逻辑控制,滤除各种误报 ☆真实温度补偿技术 ☆双极性脉冲计数可调 ☆抗白光干扰,抗射频干扰 ☆壁挂/墙角安装 ☆采用SMT工艺制造,抗射频干扰 ☆探测距离:9米 ☆探测角度:110度
4
红外探测器
HM-803W 被动红外探测器
☆智能逻辑控制,滤除各种误报 ☆真实温度补偿技术 ☆双极性脉冲计数可调 ☆抗白光干扰 ☆抗射频干扰(20V/m -1GHz) ☆吸顶安装 ☆报警输出NC/NO可选择 ☆采用SMT工艺制造,抗射频干扰
海曼外观专利产品 专利申请号:201030169320.2
HM-812W
HM-812R HM-812RI
10
红外探测器HM-813系列
☆智能逻辑控制,滤除各种误报 ☆真实温度补偿技术 ☆双极性脉冲计数可调 ☆抗白光干扰,抗射频干扰(20V/m -1GHz) ☆报警输出NC/NO可选择 ☆SMT工艺制造 ☆吸顶安装
HM-813R 无线吸顶广角型红外探测器 ☆无线报警输出(315M/433M) ☆工作电压:3V锂电池 ☆探测角度:360度
HM-821D 有线方向幕帘型红外探测器 ☆报警输出:继电器输出 ☆工作电压:DC9V-16V(2节AA电池) ☆探测距离:9米 ☆探测角度:15度 ☆探测方向识别可选
☆智能逻辑控制,滤除各种误报 ☆真实温度补偿技术 ☆双极性脉冲计数可调 ☆抗白光干扰,抗射频干扰(20V/m -1GHz) ☆SMT工艺制造 ☆壁挂安装
12
红外探测器HM-821系列
HM-821R 无线幕帘型红外探测器 ☆无线报警输出(315M/433M) ☆工作电压:DC3V(2节AA电池) ☆探测距离:9米 ☆探测角度:15度
HM-821C 有线幕帘型红外探测器 ☆报警输出:继电器输出 ☆工作电压:DC9V-16V ☆探测距离:9米 ☆探测角度:15度
海曼外观专利产品 专利申请号:201030115908.X
HM-712NV 独立型可燃气体探测器 ☆带可驱动电磁阀和排风扇功能 ☆探测气体:LPG&天然气 ☆传感器:半导体型
15
可燃气体探测器HM-712N系列
☆高可靠性传感器 ☆采用微处理器控制 ☆故障自动检测 ☆探测天然气、液化石油气 ☆采用SMT工艺制造,稳定性高
5
红外探测器
HM-805W 有线广角型红外探测器
☆智能逻辑控制,滤除各种误报 ☆真实温度补偿技术 ☆双极性脉冲计数可调 ☆抗白光干扰,抗射频干扰 ☆壁挂/墙角安装 ☆采用SMT工艺制造,抗射频干扰 ☆探测距离:9米 ☆探测角度:110度
海曼外观专利产品 专利申请号:20103016317.0
6
智能双鉴入侵探测器
海曼外观专利产品 专利申请号:20103016317.0
7
红外探测器
HM-810W 有线广角红型外探测器
☆智能逻辑控制,滤除各种误报 ☆真实温度补偿技术 ☆双极性脉冲计数可调 ☆抗白光干扰,抗射频干扰 ☆采用SMT工艺制造 ☆探测距离:12米 ☆探测角度:110度
8
红外探测器
HM-811W 有线广角型红外探测器
☆智能逻辑控制,滤除各种误报 ☆真实温度补偿技术 ☆双极性脉冲计数可调 ☆抗白光干扰,抗射频干扰(20V/m -1GHz) ☆采用SMT工艺制造 ☆探测距离:12米 ☆探测角度:110度
9
红外探测器HM-812系列
☆智能逻辑控制,滤除各种误报 ☆真实温度补偿技术 ☆抗白光干扰,抗射频干扰(20V/m -1GHz) ☆报警输出NC/NO可选择 ☆SMT工艺制造
海曼外观专利产品 专利申请号:20103016317.0
3
红外探测器
HM-802C 幕帘型红外探测器
☆智能逻辑控制,滤除各种误报 ☆真实温度补偿技术 ☆双极性脉冲计数可调 ☆抗白光干扰 ☆壁挂安装 ☆采用SMT工艺制造,性能稳定 ☆探测距离:9米 ☆探测角度:15度
海曼外观专利产品 专利申请号:201030163907.7
HM-821C HM-821D
HM-821R
13
体探测器
14
可燃气体探测器HM-712N系列
☆高可靠性传感器 ☆采用微处理器控制 ☆故障自动检测指示 ☆探测天然气、液化石油气 ☆采用SMT工艺制造,稳定性高
HM-712NS 独立型可燃气体探测器 ☆工作电压:AC85V-265V ☆探测气体:LPG&天然气 ☆传感器:半导体型
11
红外探测器HM-815系列
☆采用ASIC ☆自动温度补偿 ☆无线传送报警信号 ☆无需布线、安装方便 ☆电池欠压报警提示 ☆采用SMT工艺制造
HM-815R 无线广角型红外探测器 ☆无线报警输出(315M/433M) ☆工作电压:9V叠层电池 ☆探测距离:12米 ☆探测角度:110度
HM-815RC 无线广角外接电源型红外探测器 ☆工作电压:9V叠层电池 ☆无线报警输出(315M/433M) ☆探测角度:110度 ☆探测距离:12米
HM-805DT 智能双鉴入侵探测器
☆智采用多普勒(效应)+光谱分析 ☆采用人工智能技术,能辨别入侵者和干扰信号 ☆微波采用X-Band平面天线 ☆ 双重温度补偿技术 ☆ 动态阀值调节技术 ☆ 双极性脉冲计数可调 ☆ 抗射频干扰(20V/m -1GHz) ☆报警输出NC/NO可选择 ☆报警延时可选择(3秒/30秒可选)
HM-813W 有线吸顶广角红外探测器 ☆工作电压:DC9V-16V型 ☆报警输出:继电器输出 ☆探测角度:360度
HM-813CR 无线吸顶幕帘型红外探测器 ☆无线报警输出(315M/433M) ☆工作电压:3V锂电池 ☆探测角度:15度
HM-813C 有线吸顶幕帘型红外探测器 ☆工作电压:DC9V-16V ☆报警输出:继电器输出 ☆探测角度:15度