Основными характеристиками фотоприемников являются вольт-амперная, спектральная и энергетическая характеристики. ВАХ — зависимость напряжения на выходе фотоприемника от выходного тока (фототока) при заданном потоке излучения. Спектральная характеристика — зависимость чувствительности фотоприемника от длины волны падающего на фотоприемник монохроматического излучения. Энергетическая характеристика выражает зависимость фототока от потока излучения, падающего на фотоприемник. Энергетическая характеристика описывается, как правило, степенной […]
ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА
Характеристики, параметры и модели фотоприемников Параметры фотоприемников
Важнейшим параметром фотоприемника является чувствительность. Этот параметр можно до определенной степени считать аналогичным коэффициенту усиления в приборах с электронной проводимостью. В общем случае чувствительность фотоприемника отражает изменение электрического состояния на выходе фотоприемника при подаче на его вход единичного оптического сигнала. Оптическое излучение может характеризоваться энергетическими и световыми параметрами. В соответствии с характеризующим параметром различают чувствительности […]
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ФОТОПРИЕМНЫЕ ПРИБОРЫ Принцип работы фотоприемных приборов
Работа фотоприемных приборов (фотоприемников) основана на использовании внутреннего фотоэффекта в твердых телах. Поглощаемые полупроводником кванты освобождают носители заряда либо атомов решетки, либо атомов примеси. Поскольку для каждого из этих переходов требуется некоторая минимальная энергия, характерная для данного материала, каждый тип фотоприемника имеет определенную длинноволновую границу А. гр, определяемую формулой Чр=1,24/(£2-£,), (6.1) Где ^ — выражается […]
Сравнительная характеристика лазеров и светодиодов
В табл. 5.3 приведены типовые параметры полупроводниковых источников света. Таблица 5.3. Технические характеристики полупроводниковых источников света Параметр СИД Лазеры Поверхностные Суперлкминесцентные Потребляемая мощность, мВт 75…750 75…750 15…600 Пороговый ток накачки, мА — — 5…250 Рабочий ток накачки, мА 50…300 50…300 10…300 Выходная мощность излучения в непрерывном режиме, мВт 1 -.10 1…10 1…50 Продолжение табл. 5.3 […]
ПРИБОРЫ КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
133 Ратной связи (ОС). Обычно для них используется двойная гетероструктура с полосковым контактом, который только с одной стороны доходит до торца кристалла. Основное отличие от стороны лазера — отсутствие резонатора Фабри-Перо (нет положительной обратной связи, ПОС). Длина усиливающей области больше, чем в лазере (»1,5 мм). Спонтанное излучение происходит равновероятно во все стороны, однако часть его […]
Светоизлучающие диоды Для волоконно-оптических систем
Перспективным источником света для волоконно-оптических систем (ВОС) служит СИД. Генерирование светового излучения в нем происходит так же, как и в лазерном диоде (ЛД), но из-за отсутствия оптической обратной связи СИД является некогерентным источником. Первый СИД из арсенида галлия, пригодный для цели оптической связи, был изготовлен в 1962 г. Ширина спектра излучения СИД из арсенида галлия […]
Волоконные лазеры на основе вынужденного комбинационного рассеяния
Волоконные лазеры на основе вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР-лазеры) позволяют эффективно преобразовывать лазерное излучение накачки в излучение на более низких частотах, используя явление вынужденного комбинационного рассеяния света в волоконном световоде. Таким образом, создаются лазеры с различными новыми диапазонами волн в широком диапазоне частот. Современные волоконные световоды представляют собой уникальную среду для реализации ВКР-лазеров: низкие оптические потери […]
Волоконные лазеры
Перечислим преимущества волоконно-оптических лазеров по сравнению с традиционными: — обладают высокой стабильностью и надежностью; — обеспечивают высокое качество выходного излучения; — обеспечивают эффективный теплоотвод; — имеют малые габариты и массу. Конструкция волоконного лазера на основе активного волоконного световода приведена на рис. 5.17. Он содержит узел накачки с волоконным выходом Ю (как правило, мощный лазер); активный […]
Волоконные усилители
Функциональная схема волоконно-оптического усилителя приведена на рис. 5.16. Основу усилителя составляет активный волоконный световод (ABC). Для длины волны 1,55 мкм в роли примеси используется эрбий (Er), длина световода составляет десятки метров. Для того чтобы волокно приобрело свойство усиливающей среды, используется накачка с помощью лазера Л. Усиливаемый сигнал с длиной волны Хс и излучение лазера с […]
Волоконно-оптические усилители и лазеры
Использование для передачи информации новых спектральных диапазонов позволяет увеличить полную суммарную скорость передачи сигналов по линии связи со спектральным мультиплексированием (WDN). Однако при передаче сигналов на расстояния, характерные для глобальных (WAN) и магистральных сетей, необходимо использование оптических усилителей. Широкое применение находят эрбиевые усилители (EDFA), позволяющие более полно применять С и L спектральные диапазоны (см. рис. […]