ПРИЁМНИКИ ОПТИ́ЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕ́НИЯ
-
Рубрика: Физика
-
Скопировать библиографическую ссылку:
ПРИЁМНИКИ ОПТИ́ЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕ́НИЯ, устройства, используемые для обнаружения потока оптич. излучения (света) и измерения его параметров (обычно энергетических). Др. параметры оптич. излучения (угол прихода и угловая расходимость, длина волны и спектральная полоса, поляризация излучения) измеряются П. о. и. с помощью дополнит. дисперсионных элементов (линзовых систем, пространственных фильтров, призм, дифракционных решёток, поляризаторов).
П. о. и. реагируют только на поток энергии излучения, т. к. их реакция определяется процессами переноса и релаксации, которые происходят за время, намного большее, чем период колебаний светового поля. Действие П. о. и. основано на преобразовании потока энергии, переносимого излучением, в др. виды энергии, более удобные для регистрации. Это может быть тепловая энергия (изменение темп-ры), энергия разделения электрич. зарядов, порождаемых квантами излучения (появление электрич. сигнала в форме регистрируемого заряда, тока или напряжения), химич. энергия (изменение концентрации к.-л. вещества), энергия оптич. излучения в др. области спектра (регистрация видимого изображения) и др.
Регистрируемый после такого преобразования информац. сигнал обычно линейно связан с входным сигналом. Свойство линейности является следствием законов сохранения (сохранение энергии в замкнутых системах, сохранение числа частиц при их трансформации, сохранение полного импульса), которые и определяют три разных типа П. о. и.: тепловые, квантовые (фотонные) и пондеромоторные (основанные на давлении света). Линейность преобразования необходима для использования принципа суперпозиции, и в частности для реализации процедуры вычитания шумов.
Тепловые приёмники
Тепловые приёмники работают на основе изменения темп-ры чувствит. элемента (абсолютно чёрное тело) при поглощении им энергии оптич. излучения. Измерение темп-ры проводится разл. методами: с использованием термопар (калориметры), термосопротивлений (болометры, включая сверхпроводящий), пироэлектрич. эффекта (пирометры), датчика давления (микрофона) в замкнутом объёме с поглощающим излучение газом (оптоакустич. приёмники) и др. Тепловые П. о. и. являются спектрально неселективными и сравнительно медленными (характерные времена более 1 мс). Часто пару идентичных приёмников включают симметрично в т. н. мостовые схемы (см. Мост измерительный), что обеспечивает вычитание синфазных помех.
Квантовые приёмники
В квантовых (фотонных) приёмниках (фотоприёмниках) используются внешний фотоэффект [фотоэлемент, фотоэлектронный умножитель (ФЭУ, рис. 1), в т. ч. микроканальный, электронно-оптический преобразователь (ЭОП)] и внутр. фотоэффект [фотосопротивление, фотодиод (рис. 2), в т. ч. лавинный, фототранзистор, ПЗС-матрица и др.]. При облучении чувствит. элемента (металлич. фотокатод, тонкий слой полупроводника, сложная полупроводниковая структура и др.) потоком квантов оптич. излучения с достаточной энергией (больше т. н. красной границы фотоэффекта) в результате фотоэффекта через приёмник начинает протекать электрич. ток. Квантовые П. о. и. не требуют замкнутости системы, они всегда спектрально селективны, поскольку информац. сигнал в них (заряд, ток, напряжение) прямо пропорционален числу поглощённых квантов оптич. излучения – фотонов. Пересчёт в энергетич. характеристики требует дополнит. информации об энергии квантов. Вследствие быстрой рекомбинации электронов квантовые П. о. и. существенно более быстрые; их характерные времена могут составлять ⩽ 100 пс. Быстродействие квантовых П. о. и. определяет также разброс времён пролёта носителей заряда до места регистрации. Их достоинством является также возможность эффективно усиливать сигнал; в процессе усиления генерируемый за счёт поглощения фотона свободный носитель заряда ускоряется внешним электрич. полем до энергий, достаточных для лавинной ионизации (ФЭУ, микроканальный ФЭУ, ЭОП, лавинный фотодиод). Коэф. усиления может достигать 300 (лавинный фотодиод), 103–104 (ЭОП) и даже 105–107 (ФЭУ, микроканальный ФЭУ). К квантовым П. о. и. относятся также системы с химич. преобразованием (напр., фотоэмульсия), в которых протекание химич. реакции обусловлено диссоциацией молекулы при поглощении ею фотона с достаточной для этого энергией.
Пондеромоторные П. о. и. на практике почти не используются из-за их низкой чувствительности.