熱探測器和光子探測器的比較
發布時間:2017/4/23 19:57:38 訪問次數:3204
熱探測器的換能過程包括熱阻效應、熱伏效應(珀耳帖(%1tier)效應的可逆性)、熱氣FAN7530MX動效應和熱釋電效應等。光子探測器的換能過程包括光生伏特效應、光電導效應、光電磁效應和光電子發射效應(外光電效應)等。兩種探測器的粗略比較如表3-9所示。 熱阻效應:當材料的溫度改變后,其電導率也會發生變化,這就是熱阻效應。熱伏效應:當加熱兩種不同材料的連接點處時,將在開路的兩端產生電壓,這就是熱伏效應。
熱釋電效應:凡是有自發極化的極性晶體,其表面會出現面束縛電荷。而這些面束縛電荷平時被晶體內部和外部來的自由電荷所中和,因此在常態下呈中性。如果交變的輻射照射在光敏元上,則光敏元的溫度、晶片的自發極化強度以及由此引起的面束縛電荷的
密度均以同樣頻率發生周期性變化。如果面束縛電荷變化較快,自由電荷來不及中和,在垂直于自發極化矢量的兩個端面間會出現交變的端電壓,這就是熱釋電效應。光子探測器是紅外輻射信號探測中最有用的探測器,它利用了半導體等材料中的各種光電效應。
熱探測器的換能過程包括熱阻效應、熱伏效應(珀耳帖(%1tier)效應的可逆性)、熱氣FAN7530MX動效應和熱釋電效應等。光子探測器的換能過程包括光生伏特效應、光電導效應、光電磁效應和光電子發射效應(外光電效應)等。兩種探測器的粗略比較如表3-9所示。 熱阻效應:當材料的溫度改變后,其電導率也會發生變化,這就是熱阻效應。熱伏效應:當加熱兩種不同材料的連接點處時,將在開路的兩端產生電壓,這就是熱伏效應。
熱釋電效應:凡是有自發極化的極性晶體,其表面會出現面束縛電荷。而這些面束縛電荷平時被晶體內部和外部來的自由電荷所中和,因此在常態下呈中性。如果交變的輻射照射在光敏元上,則光敏元的溫度、晶片的自發極化強度以及由此引起的面束縛電荷的
密度均以同樣頻率發生周期性變化。如果面束縛電荷變化較快,自由電荷來不及中和,在垂直于自發極化矢量的兩個端面間會出現交變的端電壓,這就是熱釋電效應。光子探測器是紅外輻射信號探測中最有用的探測器,它利用了半導體等材料中的各種光電效應。