Фотодетекторлорду текшерүүнүн негизги пункттары

Негизги буюмдарфотодетекторсыноо

 

Фотодетекторлордун өткөрүү жөндөмдүүлүгү жана көтөрүлүү убактысы (ошондой эле жооп берүү убактысы деп да аталат), детекторлорду сыноодогу негизги пункттар катары, учурда көптөгөн оптоэлектрондук изилдөөчүлөрдүн көңүлүн бурду. Бирок, автор көптөгөн адамдар бул эки параметрди такыр түшүнбөй турганын аныктады. Бүгүн JIMu Optoresearch фотодетекторлордун өткөрүү жөндөмдүүлүгү жана көтөрүлүү убактысын баарына тааныштырат.

Негизги параметрлерди тандоо боюнча мурунку макаладафотодиоддор, биз фотодетекторлордун жооп берүү ылдамдыгын өлчөө үчүн көтөрүлүү убактысы (τr) жана төмөндөө убактысы (τf) экөө тең негизги көрсөткүчтөр экенин киргиздик. Жыштык домениндеги көрсөткүч катары 3дБ өткөрүү жөндөмдүүлүгү жооп берүү ылдамдыгы жагынан көтөрүлүү убактысы менен тыгыз байланышта. Фотодетектордун өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн BW менен анын жооп берүү убактысынын Tr ортосундагы байланышты болжол менен төмөнкү формула менен айландырса болот: Tr=0.35/BW.

Көтөрүү убактысы - импульстук технологиядагы термин, сигналдын бир чекиттен (адатта: Vout*10%) башка чекитке (адатта: Vout*90%) көтөрүлүшүн сүрөттөйт жана билдирет. Көтөрүү убактысы сигналынын көтөрүлүү четинин амплитудасы, жалпысынан, 10% дан 90% га чейин көтөрүлүүгө кеткен убакытты билдирет. Сыноо принциби: Сигнал белгилүү бир жол боюнча берилет жана алыскы учундагы чыңалуу импульсунун маанисин алуу жана өлчөө үчүн башка үлгү алуу башы колдонулат.

 

Сигналдын көтөрүлүү убактысы сигналдын бүтүндүгү маселелерин түшүнүү үчүн абдан маанилүү. Көйгөйлөрдүн басымдуу көпчүлүгү продуктуну долбоорлоодо колдонмонун иштешине байланыштуужогорку ылдамдыктагы фотодетектораны менен байланышкан. Фотодетекторду тандоодо ага жетиштүү көңүл бурушуңуз керек. Көтөрүү убактысы схеманын иштешине олуттуу таасир этет деген түшүнүктү калыптандыруу маанилүү. Эгерде ал белгилүү бир диапазондо болсо, анда ал өтө бүдөмүк диапазон болсо да, аны олуттуу кабыл алуу керек. Бул диапазон стандартын так аныктоонун кажети жок, ошондой эле анын практикалык мааниси да жок. Болгону учурдагы чип иштетүү технологиясы бул убакытты абдан кыска кылып, ps деңгээлине жеткенин унутпаңыз. Анын таасирине көңүл бурууга убакыт келди.

 

Сигналдын көтөрүлүү убактысы кыскарган сайын, фотодетектордун ички сигналынан же чыгуучу сигналынан улам пайда болгон чагылышуу, кайчылаш сүйлөшүү, орбитанын кыйрашы, электромагниттик нурлануу жана жерге секирүү сыяктуу көйгөйлөр күчөйт жана ызы-чуу көйгөйүн чечүү кыйындайт. Спектрдик анализдин көз карашынан алганда, сигналдын көтөрүлүү убактысынын кыскарышы сигнал өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн жогорулашына барабар, башкача айтканда, сигналда жогорку жыштыктагы компоненттер көбүрөөк болот. Дал ушул жогорку жыштыктагы компоненттер долбоорлоону кыйындатат. Байланыш линияларын берүү линиялары катары кароо керек, бул мурда болбогон көптөгөн көйгөйлөргө алып келди.

Ошондуктан, фотодетекторлорду колдонуу процессинде сизде мындай түшүнүк болушу керек: фотодетектордун чыгуучу сигналы тик көтөрүлүп турганда же ал тургай катуу ашыкча болгондо жана сигнал туруксуз болгондо, сиз сатып алган фотодетектор сигналдын бүтүндүгү үчүн тиешелүү долбоорлоо талаптарына жооп бербей, өткөрүү жөндөмдүүлүгү жана көтөрүлүү убактысынын параметрлери боюнча сиздин иш жүзүндөгү колдонуу талаптарыңызга жооп бере албай калышы мүмкүн. JIMU Guangyan компаниясынын фотоэлектрдик детектордук продукцияларынын баары эң акыркы өнүккөн фотоэлектрдик чиптерди, жогорку ылдамдыктагы операциялык күчөткүч чиптерин жана так чыпка схемаларын үлгү катары колдонушат. Кардарлардын иш жүзүндөгү колдонуу сигналынын мүнөздөмөлөрүнө ылайык, алар өткөрүү жөндөмдүүлүгүнө жана көтөрүлүү убактысына дал келет. Ар бир кадам сигналдын бүтүндүгүн эске алат. Колдонуучулар үчүн фотодетекторлорду колдонууда өткөрүү жөндөмдүүлүгү менен көтөрүлүү убактысынын дал келбестигинен келип чыккан жогорку сигнал ызы-чуусу жана начар туруктуулук сыяктуу кеңири таралган көйгөйлөрдөн алыс болуңуз.


Жарыяланган убактысы: 2025-жылдын 15-сентябры