第六章 光检测器.ppt
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1、第六章 光检测器,光电检测器的要求,- 能检测出入射在其上面的光功率,并完成光/电信号的转换,常用的半导体光电检测器:光电二极管和雪崩光电二极管,- 足够高的响应度,对一定的入射功率能输出足够大的光电流,- 具有尽可能低的噪声,以降低器件本身对信号的影响,- 具有良好的线性关系,以保证信号转换过程中的不失真,- 具有较小的体积、较长的工作寿命等,光电二极管物理原理及其参数 雪崩倍增管的原理及其参数 光电检测器的噪声分析 光电检测器的带宽,主要内容,6.1 光电二极管的物理原理,光电二极管实际上是一个加了反向偏压的pn结,当反向偏压足够大时 耗尽区本征载流子被 完全耗尽,当光照射到光电二极管的光
2、敏面上时,会在整个耗尽区 (高场区) 及耗尽区附近引起受激跃迁现象,从而产生电子空穴对。,耗尽区受到光的照射,p,n,hv,产生的电子空穴对在外部电场作用下定向移动,被电极收集产生电流,载流子的收集,p,n,E,光生电流 I,pin光电二极管的工作原理,1. pn结加一个高的反向偏压 2. pn结耗尽区受到光的照射产生光生载流子 3. 在外部偏压的作用下,光生载流子定向漂移产生光生电流,外加反向偏压抽取光能量的过程,pin光电二极管的结构,加反向偏置电压后形成一个很宽的耗尽层,高掺杂p+型,高掺杂n+型,i (本征)层:低掺杂n型,耗尽区,电载流子在扩散过程中:,电子和空穴的扩散长度,电子 -
3、 空穴对会重新复合而消失,载流子处在较高的能态,L,载流子寿命过短 - 载流子无法到达电极变成光生电流,耗尽区,在半导体材料中光功率的吸收呈指数规律:其中as(l)为材料对波长l的吸收系数,P0是入射光功率,P(x)是光在耗尽区中经过距离x后被吸收的功率,pin的光吸收,不同材料吸收系数as(l)与波长的关系,截止波长lc由其带隙能量Eg决定: lc = hc / Eg,光子能量增大方向,特定的材料只能用于 某个截止波长范围内,(1) l入射 l截止 hv入射不足以激励出电子,(2) l入射 l截止 材料对光子开始吸收,(3) l入射 l截止 材料吸收强烈 (as很大) 所激发的载流子寿命短
4、(粒子的能级越高越不稳定),有一个光电二极管是由GaAs材料组成的,在300 k时其带隙能量为1.43 eV,其截止波长为:因此,检测器不能用于波长范围大于869 nm的系统中。,例,如果耗尽区宽度为w,在距离w内吸收光功率为:,如果二极管的入射表面反射系数为Rf,初级光电流为:,其中q是电子电荷。量子效率定义为产生的电子-空隙对与入射光子数之比:量子效率只与波长有关,而与Pin无关,pin的量子效率,有一个InGaAs材料的光电二极管,在100ns的脉冲时段内共入射了波长为1300nm的光子6106 个,平均产生了 5.4 106 个电子空隙对,则其量子效率可以等于:在实际的应用中,检测器的
5、量子效率一般在30%-95%之间。一般增加量子效率的办法是增加耗尽区的厚度,使大部分的入射光子可以被吸收。但是,耗尽区越宽,pin的响应速度就越慢。因此二者构成一对折衷。,例,光电二极管的性能常使用响应度 来表征:,例:能量为1.53x10-19 J的光子入射到光电二极管上,此二极管的响应度为0.65 A/W,如果入射光功率为10 mW,则产生的光电流为:,pin的响应度,响应度 vs. 波长,给定波长R为常数,造成原因:高能量载流子寿命过短,光子能量变小不容易激发出载流子,如上图所示,波长范围为1300 nm - 1600 nm,InGaAs的量子效率大约为90%,因此响应度为:,当波长为1
6、300 nm时:,当波长大于1600 nm时,光子能量不足以激发出一个电子。,当波长1100 nm时,光子在接近光电二极管的表面被吸收,所产生的电子空隙对的复合寿命很短,很多载流子并没有产生光电流。所以在短波长段,响应度的值迅速降低。,例,光电二极管物理原理及其参数 雪崩倍增管的原理及其参数 光电检测器的噪声分析 光电检测器的带宽,主要内容,雪崩二极管 (APD),设计动机:在光生电流尚未遇到后续电路的热噪声时已经在高电场的雪崩区中得到放大,因此有助于显著提高接收机灵敏度,耗尽区,高阻材料,工作过程,拉通型雪崩二极管 (RAPD),“拉通”来源于其工作情况:增加偏压,使耗尽区正好拉通到整个本征
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