第六章发光与耦合器件..ppt
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1、第六章 发光与耦合器件,光源、光学系统、调制器、传输介质、光电探测器和电子系统等基本环节。,光电探测系统的基本组成:,讨论:研究光辐射源的意义,讨论:研究光辐射源的意义,光辐射源,光电探测器,辐射强度辐射光谱,灵 敏 度响应光谱,光辐射源分类:,自然光源,人工光源,-被动探测系统,-主动探测系统,-其信息源直接来自目标本身的辐射或反射外来光辐射,本身没有光电发射系统,-其信息源来自经过精心设计的自身光发射系统的光源对目标的反射、透射和散射等。,漆黑环境中的人和铁丝网的温差,温度低,温度高,自然光源,如太阳、导弹尾焰、人体等,可组成被动探测系统,其信息源直接来自目标自身的辐射或外来光辐射,它没有
2、人为的光发射系统,如天文光电探测、红外跟踪制导、微光夜视仪,半导体激光器,人工光源,如黑体辐射器、白炽灯、激光器等,可组成主动探测系统,其信息源来自人造光源对目标的反射、透射和散射等光辐射,它一般需要人为精心设计光发射系统,如激光制导、光电精密微小尺寸测量、光电磁场测量,半导体激光器,半导体激光器,6.1.1 光源的基本参数,1.辐射效率和发光效率,2.光谱功率分布,3.光强的空间分布,4.光源的色温,6.1 光电检测系统中常用的普通光源,1、辐射效率和发光效率,辐射效率,在给定波长范围内,某一光源发出的辐射通量与产生这些辐射通量所需的电功率之比,发光效率,某一光源所发射的光通量与产生这些光通
3、量所需的电功率之比,单位为lm/W(流明每瓦),LED 100,2.光谱功率分布,在选择光源的时候,应选择光谱功率分布的峰值波长与光电器件的灵敏波长相一致,线状光谱,带状光谱,连续光谱,混合光谱,2.光谱功率分布,实验测得的He-Ne 激光谱线,带状光谱,2.光谱功率分布,实验中测得的溴钨灯谱线,连续光谱,2.光谱功率分布,实验中测得的荧光灯谱线,混合光谱,3、空间光强分布,若在空间某一截面上,自原点向各径向取向量,向量的长度与该方向的发光强度成正比。将各向量的端点连起来,就得到光源在该截面上的发光强度曲线,即配光曲线。,4.光源的色温,如果热辐射光源发光的颜色与黑体在某一温度下辐射光的颜色相
4、同,则黑体的这一温度称为该辐射源的色温。,在一定温度下,黑体的光谱辐射分布曲线是唯一的。,色温的意义,比较基准,如果热辐射光源发光的颜色与黑体在某一温度下辐射光的颜色相同,则黑体的这一温度称为该辐射源的色温。,色温的实例,白炽灯:,连续光谱:-可见光谱段中部和黑体辐射曲线相差约0.5-整个光谱段内和黑体辐射曲线平均相差2-色温为2856K的白炽灯代表什么意义?,如果热辐射光源发光的颜色与黑体在某一温度下辐射光的颜色相同,则黑体的这一温度称为该辐射源的色温。,色温的实例,太阳:,太阳的色温-5900K,色温图,色温升高,如果热辐射光源发光的颜色与黑体在某一温度下辐射光的颜色相同,则黑体的这一温度
5、称为该辐射源的色温。,色温与生活,沉稳、恬静的人适合选择65009000K的色温,热情奔放的人适于选用40005600K的色温,色温高,色温低,第6章 常用光辐射源,6.1 光源的基本特性参数6.2 热辐射光源6.3 气体放电光源6.4 激光器6.5 发光二极管,6.2 常用的普通光源,物体因温度而辐射能量的现象叫热辐射。,热辐射又名“红外辐射”,是一种肉眼不可见光。,可见光波段,热辐射波段,地下热源引起地表温差,管道,海湾战争中,此原理用于探测沙堆下的坦克。,物体因温度而辐射能量的现象叫热辐射。,2.气体放电光源,1.热辐射光源,1.自然辐射源,太阳:黑体 色温 5900K 峰值波长?,1.
6、自然辐射源,人体:近似灰体 能量分布812m 红外被动成像,1.自然辐射源,飞行器:近似灰体 选择性发射,红外告警,2.黑体辐射器,人工模拟绝对黑体 黑体模拟器,能够在任何温度下全部吸收所有波长辐射的物体叫绝对黑体,恒温,空腔黑体辐射,所有波长入射,多次漫射及吸收,2.黑体辐射器,标准光源-红外光谱区 0.75m2.5m 0.75m6m,应用:,最高工作温度:3000 K,实际2000 K.为什么?,一种人造黑体辐射器结构示意图,3.白炽灯与卤钨灯,可见光谱段中部和黑体辐射曲线相差约0.5整个光谱段内和黑体辐射曲线平均相差2色温限制:2800K 光谱范围:0.43 m,白炽灯特点:,光电技术常
7、用测试光源:色温2856K白炽钨丝灯,卤钨灯,注意:为了使玻壳内的卤钨化合物呈气态而不至于凝结在它上面,玻壳温度不能太低,但管壁温度也不能太高,否则卤钨化合物就要部分分解,造成玻壳发黑。,4 气体放电光源气体放电原理,制作时在灯中充入发光用的气体,如氢、氦、氘、氙、氪等,或金属蒸气,如汞、镉、钠、铟、铊、镝等。在电场作用下激励出电子和正离子,气体变成导电体。当正离子向阴极、电子向阳极运动时,从电场中得到能量,当它们与气体原子或分子碰撞时会激励出新的电子和离子。由于这一过程中有些电子会跃迁到高能级,引起原子的激发,受激原子回到低能级时就会发射出可见辐射或红外、紫外辐射。,气体放电光源具有下列共同
8、的特点:1、发光效率高。比同瓦数的白炽灯发光效率高210倍,因此具有节能的特点。2、结构紧凑。由于不靠灯丝本身发光,电极可以做得牢固紧凑,耐震、抗冲击。3、寿命长。一般比白炽灯寿命长210倍。4、光色适应性强,可在很大范围内变化。气体放电灯具有很强的竞争力,因而发展很快,并在光电测和照明工程中得到广泛使用。,6.2.1 发光原理与结构,与半导体激光器类似,PN结,发光原理:,峰值波长:,峰值波长范围:255nm1670nm,近年来,GaN蓝、紫LED白光,6.2.2特性参数,1、LED的效率-量子效率,发光复合究竟在整个过程中占多大的比例,即描述这一物理过程中的数量关系就是内量子效率。,这里,
9、产生的光子数并不能全部射出器件之外。作为一种发光器件,我们感兴趣的是它能射出多少光子。表征器件这一性能的参数就是外量子效率,2、发光光谱,发光二极管的发光光谱直接决定着它的发光颜色。根据半导体材料的不同,目前能制造出红、绿、黄、橙、蓝、红外等各种颜色的发光二极管。,开启电压:12V,工作电流:550mA,3伏安特性和时间响应,时间响应:,(a)稳定发光(b)脉冲调制发光(c)模拟调制发光,InGaAsP LED,时间响应25 ns,调制带宽50140 MHz。直接调制技术,相位测距仪、能见度仪及短距离通讯中获得应用。,4、发光与电流的关系从图中可见GaAs1-xPx、Ga1-xAlxAs和Ga
10、P(绿色)的发光二极管,其光辐射度与电流密度近似地成正比增加,不易饱和。而GaP:(Zn、O)的红色发光二极管则极易达到饱和。,(5)寿命,发光二极管的亮度随着工作时间的增加而衰减,这就是老化。老化的快慢与电流密度 和老化时间 常数有关,应用举例:,仪表指示 大屏幕(高亮度)公告牌 双色发光二极管,变色发光二极管 构成组合器件光耦 LED数码管,总之,随着半导体材料的制备和p-n结制造技术的发展,发光二极管日益得到广泛的重视和应用。归纳起来它具有如下优点:(1)属于低电压(1-2V)、小电流(每个发光单元只需10mA)器件,在室温下即可得到足够的亮度(一般3000cd.m-2以上);(2)发光
11、响应速度快(10-7 10-s);(3)由于器件在正向偏置下使用因此性能稳定;(4)易于和集成电路匹配,且驱动简单;(5)与普通光源相比,单色性好,其发光的半宽度一般为几十纳米;(6)小型、耐冲击。当然它也存在一些缺点,主要是功率较小,只有pw、mW级;光色有限,较难获得短波发光(如紫外、蓝色),且发光效率低,LED数码管,3.超高亮度发光二极管,白光LED用于照明,超高亮度LED:发光强度1000 mcd 发光效率50100 lm/W,室外不低于1000 mcd室内 5001000 mcd,石家庄市水上公园LED照明,红色LD和蓝色LED照射下的新型植物工厂,滨松研究人员发现了一种提高粮食产
12、量的新方法:红色激光可以显著刺激水稻的生长:蓝光可以刺激开花并使稻穗饱满。合理结合红色激光和蓝光可以既提高水稻生长速度又增加产量。,6.3 激 光(Laser)-神奇之光,普通光源-自发辐射,激光光源-受激辐射,激光又名镭射(Laser),它的全名是“辐射的受激发射光放大”。,(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation),激光技术、计算机技术、原子能技术、生物技术,并列为二十世纪最重要的四大发现。是人类探索自然和改造自然的强有力工具。,与电子电力技术、自动化测控技术的完美结合,使激光技术能够更好的为人类创造美好生活。,196
13、0年,美国物理学家梅曼(Maiman)在实验室中做成了第一台红宝石(Al2O3:Cr)激光器。我国于1961年研制出第一台激光器,从此以后,激光技术得到了迅速发展,引起了科学技术领域的巨大变化。,40多年来,激光技术与应用发展迅猛,已与多个学科相结合形成多个应用技术领域,比如光电技术,激光医疗与光子生物学,激光加工技术,激光检测与计量技术,激光全息技术,激光光谱分析技术,非线性光学,超快激光学,激光化学,量子光学,激光雷达,激光制导,激光分离同位素,激光可控核聚变,激光武器等等。这些交叉技术与新的学科的出现,大大地推动了传统产业和新兴产业的发展。,梅曼和第一只激光器,1961年8月,中国第一台
14、激光器“小球照明红宝石”激光器,气体激光器,固体激光器,燃料激光器,半导体激光器,激光打孔,激光切割,低能激光武器,高能激光武器,全息照相,例:氦氖激光器,波长为6328nm的红光,频率为4.74 1014Hz,谱线宽度只有9X 10-2Hz;普通的氦氖气体放电管,同样频率的光,其谱 线宽度达1.52109Hz,高单色性:,高方向性:,例:定向性好的探照灯,直径一米左右的光束,不出十公里就扩大为直径几十米的光斑了。氦氖气体激光器,一条细而亮的笔直光束,光束的发射角3 X 104rad,十分接近于衍射极限(2X 104rad),一、激光器的产生,1、受激辐射,自发辐射,自发辐射:高能级的原子自发
15、地从高能级E2向低能级E1跃迁,同时放出能量为 的光子自发辐射的特点:各个原子所发的光向空间各个方向传播,是非相干光。,受激辐射,受激辐射:当受到外来的能量 的光照射时,高能级E2上的原子受到外来光的激励作用向低能级E1跃迁,同时发射一个与外来光子的频率、位相和方向完全相同的光子。光的受激辐射过程,受激辐射的特点,当外来激励光子能量为高低两能级能量差 时,才能发生受激辐射受激辐射的光子与外来光子的特性完全相同,即:频率、位相、偏振和传播方向完全一样光的受激辐射过程是产生激光的基本过程,2、粒子数反转(population inversion),从E2E1自发辐射的光,可能引起受激辐射过程,也可
16、能引起吸收过程。,必须 N2 N1这种状态称为 粒子数反转或者集居数反转。,产生激光必须,受激吸收总是占优势,表现为光的吸收,通常情况下:,N1 N2,粒子数分布反转,受激辐射占优势,为得到光放大,必须使,N2 N1,实现了粒子数反转的物质对光具有增益作用,粒子数反转状态,怎样才能实现粒子数反转呢?,1)提供足够的外界激励能量;,2)原子在激发态多“呆”一会;,实现粒子数反转分布的条件,电激励气体激光器,化学激励燃料激光器,核能激励,光激励固体激光器,激励(又称泵浦),3、谐振腔,激光器的组成,工作物质,一对反射镜为端面的腔体称为谐振腔。,一对反射镜为端面的腔体称为谐振腔。,光学谐振腔的作用,
17、小结:产生激光的必要条件,.激励能源(使原子激发,形成粒子数反转),.粒子数反转使受激辐射足以克服损耗,.光学谐振腔提供正反馈及增益,使入射光得到放大,是核心,供给工作物质能量,光抽运,激光束,工作物质,泵浦源,二、激光器的工作过程,最亮的光,激光来源于受激原子产生的光子(射线)受激辐射。爱因斯坦在1917年预言了该过程的存在。今天,激光奠定了很多消费产品的基础,包括指示器、水平仪和DVD播放机。,1原子在一个两端有镜面的腔体中。原子被注入的能量充能。,镜面100,镜面90,原子,最亮的光,1原子在一个两端有镜面的腔体中。原子被注入的能量充能。,镜面100,镜面90,原子,最亮的光,镜面100
18、,镜面90,1充能后处于激发态的原子。,镜面100,镜面90,最亮的光,2注入的能量激发原子,使它们处在高能态。一些原子会自发地放出一个光子从而回到原来的非激发态。,受激原子,自发辐射,光子,最亮的光,2注入的能量激发原子,使它们处在高能态。一些原子会自发地放出一个光子从而回到原来的非激发态。,受激原子,最亮的光,3自发辐射出的光子可以轰击受激原子,激发该原子放出一个全同的光子。,受激原子,受激辐射,最亮的光,3自发辐射出的光子可以轰击受激原子,激发该原子放出一个全同的光子。,受激原子,最亮的光,4自这些光子又可以进一步从其他受激原子激发辐射。当原子回到原来状态时,每一个原子都贡献出一个全同的



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