《义光传感器》PPT课件.ppt
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1、第五章 光电式传感器,定义:光电传感器是将光信号转换成电信号的光敏器件.,一、光电效应,物质在光的作用下释放电子的现象称为光电效应。光电子在外电场中运动形成的电流称为光电流。,光电效应的实验规律:1)光电流的大小与入射光的强度成正比;2)光电子的初动能只与入射光的频率有关,与强度无关;3)入射光频率低于某一极限频率时无光电子产生;4)光电子释放过程10-9 S.,光电效应分类:光电子发射效应 光导效应 光生伏特效应,1.外光电效应(光电子发射效应),在光的作用下,电子逸出物体表面,向外发射,称为外光电效应。,金属电子势阱:金属中,电子自由运动;能级低于体外,欲使逸出,外界供给能量,如同在势阱中
2、运动。,E0:真空中静止电子能量 EF:金属的费米能级 AM:功函数,金属功函数:Eo与EF之差,是电子逸出的最小能量。Am=Fo-(EF)m 金属功函数的量级:电子伏特级。例:铯的功函数最低,为1.92eV.铂的功函数最高,为5.65 eV.钼:4.6 银:4.26 钨:4.55,光子能量:Q=hv h:普朗克常量 6.62610-34 JS v:光的频率,逸出条件:e吸收Q,QA hvA,临界波长,逸出电子的动能 由能量守恒定律(爱因斯坦光电效应方程),:逸出速度:电子质量,光敏电流密度ip设:入射光功率P,则有,每秒入射光子数,生成载流子数,2、内光电效应 光电导效应:光作用下引起物质(
3、半导体)电导率发生变化的现象。光作用电子吸收光能量束缚态变为自由态 材料电导率变化,例:半导体,跃迁条件:,临界波长,例:Si(硅),光生伏特效应 在光照下,内建电场引起半导体PN结上产生电动势 原理:a、PN结,P,N,扩散,P,N,内建电场,动态平衡 扩散与内建电场E拉回动态平衡,b、光生伏特 光照PN结吸收跃迁电子孔穴对 内建电场作用电子N区,空穴P区,+,-,c、产生条件 光子能量 扩散长度(寿命),二.光的吸收系数,光是否可以在半导体材料中传播?光照射在半导体材料上是否都进入?为什么传播很短?衰减的原因是什么?光可以在其中传播多深?,以Si为例:由图可见,三、特性,1.灵敏度 S 表
4、示方法 S=光度学:对可见光的能量计量 辐射度量学:对x,紫外,红外,电磁的能量计量,光电流(A),光通量 流明灵敏度,受光面照强度 勒克斯灵敏度,辐射通量 辐射灵敏度,输入量表示方法:(光度学中的表示)a)光通量lm lm 流明:某一发光强度为1坎德拉的点光源在 该方向单位立体角内传送出的光通量为1流明(lumen),1坎德拉:2042(1769 铂的凝固点),气压为101325牛顿/,面积为 1/60 的绝对黑体沿法线方向发出的光强为1光强单位,称为1坎德拉b)照度 勒克斯(Lux)1流明的光通量均匀分布在1m 平面产生的照度为1勒克斯 单位为1流明/米,c)辐射通量 单位时间内通过元面积
5、ds所有波长的能量为该元面积的辐射通量 单位为 瓦特 1瓦特=685流明 即 输入量为能量,不同的输入量有不同的灵敏度,2、光谱灵敏度度 与峰值波长=,S(),输出量,输入量,U(),(),S(),单色辐射通量,器件反映,机理,3.相对光谱灵敏度 Sr(),光谱灵敏度与最大光谱灵敏度之比,最大Sr()均为1,表示本身光谱选择性的优劣 例如:都在 处三个不同器件的 大不一样,是否大的就好或不好。对于不同的用途来评价其优劣:对于广谱输入,选择性差的优。对于窄谱输入,选择性好的优。对于抗干扰,选择性好的为优。,指连续辐射通量与输出之比 测量是采用标准辐射源,探测器不同,材料不同,响应不同。为什么?峰
6、值波长不同,4.积分灵敏度(静态特性),5.通量阈,意义:能检测的最小检测辐射通量,最小检测辐射通量。存在组件固有噪声,只有大于固有噪声才能被检测输出 产生的电信号与固有噪声电平相等时辐射射通量为通量阈。,积分灵敏度S=,等效噪声均方根,输出U,输入,6.归一划探测率,问题:不同的(通量阈)探测器 是否 小的一定好?,先看是怎样测量 的,f,阿,仪器的带宽 不一样,又因噪声频谱非常宽,越大,测量的噪声功率越大,也越大。即噪声功率 没有反映出仪器不同造成的差别。,阿,再看探测器的面积不同对噪声的贡献:设:有一受光面积为A的器件 是全同单元 是每一单元的噪声功率,阿,如果两探测器材料相同,环境相同
7、 是常数,则有噪声功率 也没有反映出面积的差别两项因素都考虑进去,问题怎样消除其不平等因素:归一化用 去消除,即单位 的,8.频率特性:定义:相对光谱灵敏度随入射辐射通量的调制频 率变化的特性。原因:响应为粒子过程。,7.转换特性及 响应时间(小信号条件)转换特性:输入为阶跃信号时的光电器件的响应。响应时间:光电器件输出电压达到最大值的0.63时的时间。,9.光照特性10.温度特性11.伏安特性,f=0时,响应时间,响应频率,一般关系:,四、光电传感器,1.光电管,原理:外光电效应 光照-发射电子-电场加速-阳极收集,2)结构,(氩、氖、氦),3)伏安特性,阳极电流(A),V阳极电压,饱合点,
8、比较:1.共同点:一定光照时,阳极电压达到一定 程度饱合.2.不同点:电子越多,更大的阳极电压才能收集完,饱合点不同.3、充气光电管在在充气离子化电压附近时阳极电流急速上升。,4、改进:提高灵敏度,增加电流(气体电离电)充气.特点:灵敏度增加(斜率大)稳定性,频率特性变差5、响应特性 光电变换时间短-10-12S 电子输运时间为主,2.光电倍增管,1)原理:外光电效应,电子二次释放效应.高速电子撞击固体表面,再次发射.,光照,固体表面,二次电子释放,特点:由于一次发射后被加速,能量增加,撞击后更多的电子发射.,2)倍增率,二次电子数,轰击固体物质的电子数,3)电流放大增益G在一定工作电压下,阳
9、极电流与阴极电流之比iA/ik,设:有N个倍增极 平均倍增率为 光电转换后能够到达第一倍极的电子收集率为f 倍增极之间的传递率为g 则:,理论与实验结论:当外加极间电压Ud一定时,倍增率一定,G可表示为:,公式含义:增益与 是指数关系,所以G受它影响很大.外加倍增极电压要求有极好的稳定性.,4)典型结构,注:最后几极电流大,易造成电压波动,用电容去耦合稳压。,5)特性:,辐射灵敏度:,阴极光照灵敏度:,阳极光照灵敏度:,电流增益:,暗电流Id:Id为全暗条件下的阳极电流,3:光敏电阻 1)原理:光电导效应(光照 跃迁 导电率变化),2)工艺:薄膜(光电导效应只限于薄层),3)结构:,不同材料
10、峰值不同展宽原因:EEg 分布不同,4)特性 光谱特性,光照特性:,伏安特性:,响应时间:,温度特性:,温度升高,暗电阻下降,灵敏度下降 原因:背景跃迁增加,湮没光跃迁温度升高:峰值波长向短波方向移动 原因:Eg T,5)基本电路,2)结构,4。光电晶体管,1)光电二极管 原理:内光电效应,3)工作原理 无光照:微小暗电流 有光照:光生载流子,4).偏置状态 a.无偏置,b.反偏置,c.PIN管 加大光生载流子产生区,提高灵敏度,反应速度工作原理:光照穿透P区在i区被吸收电子空穴,d.雪崩光电管雪崩效应:如果在大外场作用下,电子获取能量,碰撞产生电离,产生电子和空穴,增加增益和速度,重要参数:
11、描述雪崩效果倍增因子M:,U:外加电压UB:击穿电压,5).特性光谱特性:不同材料的响应峰值波长不同,e)光电三极管,基本电路,结构,将bc结作为光敏二极管,结构,基本电路,光信号控制开关电路,A,光照特性与伏安特性,即:光照一定,I-V之间的关系光电池,短路电流,可见:短路电流特性宜作测量用,由公式也可知,(对数关系),(线性关系),硅光电池的伏安特性,负载对线性的变化,轴上为开路电压,可见:负载越小越接近短路,线性越好,光二极管,光照特性,伏安特性,光电流(ma),反向电压(v),200lx,1200lx,1000lx,600lx,0.02,0.04,0.06,1.0,负载线,光电三极管,
12、欧洲大型强子对撞机成功实现质子束流高速对撞,大型强子对撞机是世界最大的粒子加速器,位于地下100米深处、总长约27公里的法瑞士边境的环形隧道内,用以寻找暗物质、反物质等现象,最终揭开宇宙形成之谜。该设施原耗资约39亿欧元,但经过一年多的维修,于去年11月重新开始工作,项目投资已达约45亿欧元。科学家们让氢原子核分离出来、随后进行加速。对撞的速度接近光速,产生的温度是太阳内部温度的10万倍,达1千兆摄氏度。因此这也是一项颇具危险性的实验。一些科学家担心,理论上可能产生“能够吞掉地球的奇异离子”,认为这样的实验可能产生难以预见的后果。但是霍耶尔指出,可能只会产生某些“微型黑洞”,但这些黑洞会马上分
13、解,而且他认为,实际上几十亿年来,宇宙每秒钟都在发生这样的实验,而地球上的生命并未受影响。据悉,核子研究中心的下一个目标将是两年内使质子流在总共14万亿电子伏特的能量下相撞。,欧洲核子研究中心(CERN),跨越日内瓦市郊瑞士法国边界的大型强子对撞机(Large Hadron Collider,简称LHC),大型强子对撞机主要由一个超导磁体环和许多促使粒子能沿特定方向传播的加速结构组成,大型强子对撞机的操作温度接近零下273.15摄氏度这一绝对零度,绝对零度是可能达到的最低温度。相比之下,外太空遥远区域的温度大约在2.7开氏温两束质子流沿着27公里长的环形实验遂道相向对撞。这是每束质子流第一次以
14、3.5万亿电子伏特的能量成功对撞。关于这次实验的难度,该中心负责技术的部门负责人史迪夫?迈耶斯事先曾说,这非常不容易,“相当于向大西洋上空发射两颗大头针,而且要让它们中途相撞”。度(零下270摄氏度,零下454华氏度)左右。,大型强子对撞机六大实验 大型离子对撞机实验(ALICE)将铅离子进行对撞,在实验室条件下重建大爆炸之后的宇宙初期形态,获得的数据将允许物理学家研究夸克-胶子等离子体的性质和状态。,ALICE探测器,紧凑渺子线圈实验(CMS)在一个巨型螺管式磁铁基础上建成,产生的磁场相当于地球磁场的10万倍。实验目的与ATLAS相同,但这个探测器的磁铁系统却采用了完全不同的技术和设计,CM
15、S实验利用一个通用探测器,全截面弹性散射侦测器实验(TOTEM)由一组安放在称为罗马罐的特制真空室的探测器组成。重点分析普通实验难以获得的物理学原理,将测量质子大小,准确监控大型强子对撞机光度。,全截面弹性散射探测器(TOTEM),超环面仪器实验(ATLAS)ATLAS探测器巨大的圆环行磁铁系统是它的主要特征,此项实验涉及到物理学的很多领域,包括寻找希伯斯玻色子、额外维度以及构成暗物质的粒子。,ATLAS是大型强子对撞机两个通用探测器中的一个,底夸克实验(LHCb)LHCb实验将帮助我们理解人类为何生活在一个完全由物质而非反物质构成的宇宙。通过研究一种称为美夸克的粒子,专门对物质和反物质之间的
16、微妙差异展开调查。,LHC底夸克探测器,LHC前行粒子实验(LHCf)用于研究大型强子对撞机内部产生的前行粒子,作为在实验室环境下模拟实验射线的来源,有助于科学家解释和校准大规模宇宙射线实验,这种实验会覆盖数千公里的范围。,LHCf 探测器,ATLAS洞中安装光束管,安装ATLAS像素探测器,ATLAS内部探测器端盖,5.半导体色敏传感器,1)结构 Eg1Eg2Eg3,2)光谱响应,3)光电过程 设有,,4)电流比与波长对应关系即,做出其关系,6、光电闸流晶体管,光闸晶体管结构,电路原理,7、CCD图像传感器(电荷耦合器件),1)半导体能带结构,金属与半导体接触,表面带负电荷,表面带正电荷,2
17、)势阱深度与存储电荷能力,a)电子阱的概念,QG:栅电荷Qf:自由电荷(落入阱中)QD:固定电荷,d:耗尽层厚度COX:单位面积氧化层电容CD:单位面积耗尽层电容,根据半导体物理理论,由于表面加正电压,吸引电子并束缚,相当于掉在阱里,跑不掉,故称为电子阱(载流子阱),(落入阱中电荷),平带电压,结论与讨论:,外加电压越大势阱越深,势阱深度随阱中电荷量增加而下降,每增加 表面势下降,当表面势下降到,电子不能再增加,不破坏耗尽条件,此时称阱已满,变浅势阱中电荷转移至深阱中,3)电子来源,1.注入,2.光生:光照 产生载流子,光电转换,电流注入法:信号未来,IG小电压,有一小阱,高电压,有一深阱;信
18、号来时,加一正向导通电压,是注入二极管导通,注入载流子,4)光生载流子的转移,(光电转换)光积分区透光电极,转移,输出,光照 光生载流子,转移 载流子进入转移区,切断转移电压,电荷存在转移区对应单元中,输出,5)转移方法 电荷转移工作原理,6)三相转移原理,7)输出,用反偏二极管取出转移过来的电荷,8、光纤传感器,一.光纤 均匀光纤结构(子午几何光线分析),二.光在光纤中的传播,1.分立的模式问题:是否满足全反射条件的光线都能传输?,P1,B,A,设:A为一反射前进波 B为另一反射前进波 A,B在 点同相讨论点的情况,在点相干加强的条件是两光线相位差为(m=0,1,2)使之成立的普遍条件是每一
19、光线折返一周的相位差为,因此传播条件是折返一周的相位差为的整数倍,2,2m,2,设直径为d,波矢在在直径方向的分量为结论:当d,K,确定后,只允许某些特定的存在(分立值)当光线入射小于临界时不能在纤芯中传输 即传输截止,2Kxd-212-212=2m,dKx=212+m,Kx,由于不仅仅只子午光线,实际上要复杂的多,光纤的分析方法,涉及的问题:,光纤结构;光纤模式;本征值方程;截止条件;单模条件;传输特性;特殊光纤,2)分析方法:,在特定的结构下解波动方程;求出本征值方程;研究模式、截止、单模条件等问题,选定坐标选定坐标下的波动方程(标量近似解或矢量严格解)用分离变量法解方程讨论贝塞尔函数的敛
20、散性光纤模式本征值方程截止条件,时间:2010-04-14 07:49:40 地点:青海省玉树藏族自治州玉树县震级(M):7.1震源深度:33千米,单模光纤的极化特性特殊光纤,传输特性,吸收损耗 散射损耗 弯曲损耗 端面倾斜对传播的影响,3.光纤中的模式,考虑三条光线,三个角度入射只有小于临界角的光线才能在光纤中传播基模:直线 总能传播高阶模:第一个偏离直线而又满足2m 条件的的光线 第二个偏离直线而又满足2m 条件的的光线。结论:从高阶模到低阶模顺序截至(随频率、随光线直径变化),光纤中模式的截止:,截止顺序,场型图,(a)光能量闭锁较好的情况,(b)临近截止的情况,4.光纤中的传播模式数
21、V,5.单模条件,6.数值孔径,NA:Numerical Aperture,定义:sin=NA NA越大越大,进入光线的的光越多,7、传输损耗,定义:单位长度上输入功率与输出功率的比值,损耗原因:吸收损耗,散射损耗,弯曲损耗等。,吸收损耗,(1)本征吸收(非缺陷吸收),起因:原子振动(吸收光能转化为振动 与固有振荡频率有关与光谱有关),两个吸收带:,紫外区,中心,吸收带尾延伸至,红外区,中心,吸收带尾延伸至,两吸收带都影响至传输窗口,(2)杂质吸收(杂质吸收),起因:杂质吸收光能,振动热能,影响最大的杂质 根,,铜,铁,镍,例:,根,振动基频,钒,铬,镁,其谐波吸收谱如右图,,若,要求,其浓度
22、应为,(重量为百万分之一),若要求,吸收峰值,则浓度为(重量十亿分之一),吸收峰值,则浓度为,(3)原子缺陷吸收,在成纤时产生的原子缺陷,散射损耗,(1)本征散射,原因:,在加热过程中,热骚动使原子受压缩,起伏,引起物质 密度不均匀导致折射率不均匀。折射率不均匀产生散射,特点:缺陷尺寸与波长相比较小,瑞利散射,分子散射是由瑞利提出的,散射光强和波长的四次方成反比,其核心理论是小质点的散射,(2),散射光谱较宽,在长波长工作散射较小,例:熔融二氧化硅,散射极限值,(最低极限值),弯曲损耗,由于光纤弯曲,可以破坏原来的传播特性。,光纤直径为dCX为弯直部分界线CO为曲率半径R,为直部处入射角 为弯
23、曲处入射角(外表面)为弯曲处入射角(内表面),应用正弦定理于,同理:结论:当R过小时(严重弯曲),可使之 不满足全反射条件,辐射损耗 当R变小到某一程度时,变为直线传播,不经内表面反射。,4、光纤端面倾斜对传播的影响 实际上,端面与轴线有一定不垂直度 有时故意做成某种形状,激光器与光纤耦合,端面倾斜角为,因为是临界角,即为数值孔径如果法线上方入射,分析可得(利用),前面讲过数值孔径,如果(无倾斜),则与原来一样,讨论极端情况,集光最大,(所有方向上的光均能进入光纤),这时,NA为可能大于1(如:=45度)说明端面倾斜对入射光来说有利于集光但是讨论出射:,代入前面的公式:,当90度时,如果前面算
24、出的 比上式大,则要产生全反射,而不能出射.因此,出射的限制,受到限制.,二、光纤传感器,问题:被测信号如何与光纤的各种特性相联系?光纤有哪些特点?作为传输媒质:物理量:n、n的分布 几何量:r、l、椭圆度 被传导的光的性质:强度、相位、频 率、偏振态、光的干涉、衍射等 被测信号:力学量、电学量、化学量等?光和光线如何能够感知被测信号?,1.强度调制传感器(传输损耗),原理:被测量调制光强特点:技术简单,可靠原理图:,光,强度调制区,D,装置(1)微弯效应,光,D,位移,强度变化原因:a)弯曲损耗(射线光学)b)模间耦合(波动理论)当一对模式的有效传播常数之差时,其两模式之间的耦合程度最强.如
25、果1为导波模式,2 为包层模式.对于阶跃光纤,当 时,有最大耦合效果.(a为纤芯半径,为相对折射率差),(2)光强度外调制特点:光纤只起接收光和传光作用.,2.相位调制传感器原理:由于外部被测量的作用使光纤内传播的光波发生相位变化,利用干涉测量技术,将相位变化变换为振幅变化,通过光电探测器进行检测.,(1)迈克尔逊干涉仪,(2).马赫泽德(MachZehnder)干涉仪,(3).萨格奈克(Sagnac)干涉仪,(4).法布里珀罗(FabryPerol)干涉仪,(5)光纤干涉仪,耦合的概念,耦合的方法:光纤并行.耦合的效果:耦合可控制,使之达到能量分配 目的.例如,可实现一半功率的耦合(3db)
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