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光电器件课件(光电器件课件下载)

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光电器件的工作原理是怎样的呢?

光电倍增器是把微弱的输入转换为电子,并使电子获得倍增的电真空器件。

原理:普通二极管在反向电压作用时处于截止状态,只有微弱的反向电流可以流过。在设计和制造光电二极管时,PN结的面积应该比较大,以便接收入射光。光电二极管在反向电压的作用下工作。没有光线时,反向电流极弱,称为暗电流。

光电传感器的原理是通过将光强的变化转化为电信号的变化来实现控制。一般来说,光电传感器由三部分组成,分别是发射器、接收器和检测电路。

工作原理:光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。光电开关是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,而检测物体的有无。

光谱仪器设计

1、利用大气气溶胶的多角度偏振光谱信息联合反演, 可有效去除地表反射的影响, 获得精确的遥感结果, 因此亟需研究具备多角度偏振光谱信息获取能力的一体化光学仪器。

2、如博越仪器就采用双光室设计。双光室技术的主要特点是将光谱仪拆分成两个光学系统,一个大光室,用来分析不需要氩气保护的可见光波段;而另一个小光室,则用于分析需要氩气保护的紫外光波段。

3、单色仪是通过狭缝只输出单色谱线的光谱仪器,常与其他分析仪器配合使用。图中所示是三棱镜摄谱仪的基本结构。狭缝S与棱镜的主截面垂直,放置在透镜L的物方焦面内,感光片放置在透镜L的像方焦面内。

4、对swir光谱仪,用于冷却焦面阵列的压缩机安装在基板的外面。惯性传感器安装在vnir光谱仪内的基板上。一旦装配、定位和定标完毕,通过垫片将两台光谱仪连接到基板上且校成视轴平行。

5、光声光谱检测的实验装置主要由四部分组成:激发光源、调制技术、光声池和声信号检测器。激发光源根据光源的种类一般可分为普通光源和激光光源两类。

光电效应

1、光电效应是在光的照射下金属表面发射电子的现象。1887年,威廉·哈尔瓦克斯发现了一种现象,用紫外线照射带负电压的验电器金属板,验电器就放电,光线由金属“打出”电子,现在的光电管原理就在于此。

2、英文名称 光电效应∶Photoelectric effect [编辑本段]光电效应概述 光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化。这类光致电变的现象被人们统称为光电效应。

3、光电效应只能分为两类,光电效应分为:外光电效应和内光电效应。内光电效应是被光激发所产生的载流子(自由电子或空穴)仍在物质内部运动,使物质的电导率发生变化或产生光生伏特的现象。

4、光电效应的三个公式如下:光子能量公式: E=hf 其中,E代表光子的能量,h为普朗克常数,f为光子的频率。逸出功公式: K=E0/hf 其中,K代表物质的逸出功,即从金属表面脱离所需的最小能量;E0为材料的功函数。

光电器件的光电器件的组成

光电导器件主要有光敏电阻、光电二极管光电三极管等。

光器件由发射和接收两个部分组成。目前常用的光模块光器件有TOSA、ROSA和BOSA。TOSA TOSA是光发射组件(Transmitter Optical Subassembly)的英文简称,主要作用就是将电信号转换为光信号的。

一般来说,光电传感器由三部分组成,分别是发射器、接收器和检测电路。发射器瞄准目标发射光束,光束一般来自半导体光源、发光二极管(LED)、激光二极管、红外发射二极管。连续发射光束,或者改变脉冲宽度。

LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。

接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。 此外,光电开关的结构元件中还有发射板和光导纤维。

光电子器件是光电子技术的关键和核心部件,是现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域,是信息技术的重要组成部分。