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直视型光电器件论文(光电直读技术)

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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。

爱因斯坦光电效应理论有哪些内容?

1、爱因斯坦认为,组成光束的每一个量子所拥有的能量等于频率乘以普朗克常数。假若光子的频率大于某极限频率,则这光子拥有足够能量来使得一个电子逃逸,造成光电效应。

2、爱因斯坦光电效应理论内容包括:爱因斯坦认为在这两个物体之间通过的能量同样像是以光速飞行的量子组成的,这样一来,可见光线以及不可见光线都被假定为由彼此独立的飞过空间的孤立成分组成的。

3、光电效应分为光电子发射、光电导效应和光生伏特效应。前一种现象发生在物体表面,又称外光电效应。后两种现象发生在物体内部,称为内光电效应。赫兹于1887年发现光电效应,爱因斯坦第一个成功的解释了光电效应。

4、爱因斯坦对光电效应的解释如下:光的传播不是连续的,是一份一份的,每份为一个光子,能量E=hγ。用光子说解释光电效应:当光子照射到金属上时,它的能量被金属中的某个电子全部吸收,电子吸收能量后,动能增加。

5、光电效应的解释-爱因斯坦方程光电效应根据爱因斯坦的理论,当光子照射到物体上时,它的能量可以被物体中的某个电子全部吸收。电子吸收光子的能量hυ后,能量增加,不需要积累能量的过程。

6、爱因斯坦的光电效应 英文名称 Photoelectric effect 爱因斯坦方程 hυ=(1/2)mv^2+I+W 式中(1/2)mv^2是脱出物体的光电子的初动能。

开题报告范文样本【三篇】

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光电探测器的技术要求

光电探测器性能参数主要有:量子效率、响应度、频率响应、噪声和探测度等。光电探测器的种类有很多,不同的种类原理也不同。比较常用的是photodiode,光电二极管,主要参数有光敏面面积,极间电容,暗电流,NEP。

MIL-STD-810G(美国军用标准):该标准规定了狙击手光电设备对环境条件的适应性要求,包括温度、湿度、震动、冲击等方面。

光伏探测器的光电特性主要与材料、光照范围、负载大小、外加电压这些因素有关。响应速度快:指射入光信号后,马上就有电信号输出;光信号一停,电信号也停止输出,不要延迟。这样才能重现入射信号。

也就是反偏电压适宜增大,有助于提高光响应度和量子效率。具体的大小根据探测器材料和结构而定。如果是雪崩光电探测器,对内部电场要求就高了。耗尽区接近光照面,长度适宜增加,有助于提高量子效率。

重要的是,他们这样做不会降低光电探测器的速度,低光灵敏度或光谱的可见性。该原型设备可以解释从深紫外线到近红外波长的光,使其对比人眼更宽的光谱敏感。它的执行速度比眨眼快一万倍。

光电探测器的响应频率为测量提供了很宽的频谱,也为空间域,时间域和频率域之间的编码转换提供了可能。