为什么要测液晶电光特性实验报告、光电器件的I-P和P-I特性啊

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实验二发光二极管PI特性测试实验
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实验一光电探测器特性测试实验(2) 投稿:毛沋沌
华 南 师 范 大 学 实 验 报 告 学生姓名 学 号
专 业 通信工程 年级、班级 10级6A _ 课程名称 光纤通信 实验项目 实验一 光电探测器特性测试实验 实验类型 ■验证 □ 设计 □综合 实验时间 实验指导老师 彭力 …
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华 南 师 范 大 学 实 验 报 告
年级、班级
实验项目 实验一 光电探测器特性测试实验
□综合 实验时间
实验指导老师
一、实验目的
1、学习光电探测器响应度及量子效率的概念 2、掌握光电探测器响应度的测试方法
3、了解光电探测器响应度对光纤通信系统的影响
二、实验内容
1、测试1310nm检测器I-P特性
2、根据I-P特性曲线,得出检测器的响应度并计算其量子效率
三、实验仪器
1、ZY12OFCom23BH1型光纤通信原理实验箱 2、光功率计
3、FC-FC单模光跳线
5、连接导线
四、实验原理
在光纤通信工程中,光检测器(photodetector),又称光电探测器或光检波器。按其作用原理可分为热器件和光子器件两大类。前者是吸收光子使器件升温,从而探知入射光能的大小,后者则将入射光转化为电流或电压,是以光子-电子的能量转换形式完成光的检测目的。
最简单的光检测器就是p-n结,但它存在许多缺点,光纤通信系统中,较多采用p-i-n光电二极管(简称PIN管)及雪崩光电二极管(APD管),都是实现光电转换的半导体器件。
在给定波长的光照射下,光检测器的输出平均电流与入射的光功率平均值之比称响应率或响应度。简言之,即输入单位的光功率产生的平均输出电流,R的单位为A/W或uA/uW。其表达式为:
响应率是器件外部电路中呈现的宏观灵敏特性,而量子效率是内部呈现的微观灵敏特性。量子效率是能量为hυ的每个入射光子所产生的电子-空穴载流子对的数量:
通过结区的光生载流子对数IP/e
= (×100%) (1-2)
入射到器件上的光子数P/hv
上式中,e是电子电荷;υ为光的频率。通过测试IP与P的关系,即可计算获得检测器
的量子效率,其中光电检测器的量子效率与响应度的关系为:
在波长确定的情况下,通过测试得到一定光功率下检测器输出的电流,即可获得检测器的响应度及量子效率的大小,从而了解检测器的性能指标。
6、用万用表测量T97(TV+)和T98(TV-)两端电压V7-8(红表笔插T97,黑表笔插T98),
调节W44(半导体激光器驱动电压),使万用表示数为30mV,将电位器W47(线性度调节)顺时针调到最大(电位器W47(线性度调节)用于调节(式1-4中)n的值,此处调节到最大时n=5,即此时的I=V/50000。),用万用表测试T103(VOUT)与地之间电压V,填入下表中,将1310nm光收端机端光纤取出,测试此时光功率并填入对应表格中。
7、调节W44,减小驱动电流,用万用表测量T97(TV+)和T98(TV-)两端电压,使得万用表示数为下表中的数值,测试T103(VOUT)与地之间的电压,同时取出光纤测试光功率,填入对应表格中。
8、依次关闭各直流电源、交流电源,将K30拨到下面,拆除导线,将实验箱还原。
六、实验测试点说明
T97(V+)、T98(V-)
激光器的数字驱动电压测试端 T103(VOUT)
探测器I-P特性曲线电压测试端
七、实验结果分析
表1-1 实验结果记录表 由表1-1绘制I-P特性曲线如下图所示
取点()和()计算斜率K
R?Ip/P?6?V/(10000?n?P)
量子效率:
七、思考题
1、普通P-N结光检测器有什么缺点?
答:由于PN结耗尽层只有几微米,大部分入射光被中性区吸收,因而光电转换效率低,响应速度慢。
2、推导检测器响应度R与量子效率关系式。 答:
华 南 师 范 大 学 实 验 报 告 学生姓名 学 号
专 业 通信工程 年级、班级 10级6A _ 课程名称 光纤通信 实验项目 实验一 光电探测器特性测试实验 实验类型 ■验证 □ 设计 □综合 实验时间 实验指导老师 彭力 …
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实验一 半导体激光器PI特性曲线测量.doc 4页
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实验一 半导体激光器P-I特性曲线测量一、实验目的:了解半导体光源和光电探测器的物理基础;了解发光二极管(LED)和半导体激光二极管(LD)的发光原理和相关特性;了解PIN光电二极管和雪崩光电二极管(APD)的工作原理和相关特性;掌握有源光电子器件特性参数的测量方法;二、实验原理:光纤通信中的有源光电子器件主要涉及光的发送和接收,发光二极管(LED)和半导体激光二极管(LD)是最重要的光发送器件,PIN光电二极管和APD光电二极管则是最重要的光接收器件。1.发光二极管(LED)和半导体激光二极管(LD):LED是一种直接注入电流的电致发光器件,其半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时发射出光子,属自发辐射跃迁。LED为非相干光源,具有较宽的谱宽(30~60nm)和较大的发射角(≈100°),常用于低速、短距离光波系统。LD通过受激辐射发光,是一种阈值器件。LD不仅能产生高功率(≥10mW)辐射,而且输出光发散角窄,与单模光纤的耦合效率高(约30%—50%),辐射光谱线窄(Δλ=0.1-1.0nm),适用于高比特工作,载流子复合寿命短,能进行高速(&20GHz)直接调制,非常适合于作高速长距离光纤通信系统的光源。使粒子数反转从而产生光增益是激光器稳定工作的必要条件,对于处于泵浦条件下的原子系统,当满足粒子数反转条件时将会产生占优势的(超过受激吸收)受激辐射。在半导体激光器中,这个条件是通过向P型和N型限制层重掺杂使费密能级间隔在PN结正向偏置下超过带隙实现的。当有源层载流子浓度超过一定值(称为透明值),就实现了粒子数反转,由此在有源区产生了光增益,在半导体内传播的输入信号将得到放大。如果将增益介质放入光学谐振腔中提供反馈,就可以得到稳定的激光输出。(1)LED和LD的P-I特性与发光效率:图1是LED和LD的P-I特性曲线。LED是自发辐射光,所以P-I曲线的线性范围较大。LD有一阈值电流Ith,当I&Ith时才发出激光。在Ith以上,光功率P随I线性增加。图1:LD和LED的P-I特性曲线(a)LD的P-I特性曲线(b)LED的P-I特性曲线阈值电流是评定半导体激光器性能的一个主要参数,本实验采用两段直线拟合法对其进行测定。如图2所示,将阈值前与后的两段直线分别延长并相交,其交点所对应的电流即为阈值电流Ith。图2:两段直线拟合法测量LD阈值电流发光效率是描述LED和LD电光能量转换的重要参数,发光效率可分为功率效率和量子效率。功率效率定义为发光功率和输入电功率之比,以ηω表示。量子效率分为内量子效率和外量子效率。内量子效率定义为单位时间内辐射复合产生的光子数与注入PN结的电子-空穴对数之比。外量子效率定义为单位时间内输出的光子数与注入到PN结的电子-空穴对数之比。(2)LED和LD的光谱特性:LED没有光学谐振腔选择波长,它的光谱是以自发辐射为主的光谱,图3为LED的典型光谱曲线。发光光谱曲线上发光强度最大处所对应的波长为发光峰值波长λP,光谱曲线上两个半光强点所对应的波长差Δλ为LED谱线宽度(简称谱宽),其典型值在30-40nm之间。由图3可以看到,当器件工作温度升高时,光谱曲线随之向右移动,从λP的变化可以求出LED的波长温度系数。图3:LED光谱特性曲线激光二极管的发射光谱取决于激光器光腔的特定参数,大多数常规的增益或折射率导引器件具有多个峰的光谱,如图4所示。激光二极管的波长可以定义为它的光谱的统计加权。在规定输出光功率时,光谱内若干发射模式中最大强度的光谱波长被定义为峰值波长λP,对诸如DFB、DBR型LD来说,它的λP相当明显。一个激光二极管能够维持的光谱线数目取决于光腔的结构和工作电流。图4:LD光谱特性曲线(3)LED和LD的调制特性:当在规定的直流正向工作电流下,对LED进行数字脉冲或模拟信号电流调制,便可实现对输出光功率的调制。LED有两种调制方式,即数字调制和模拟调制,图5示出这两种调制方式。调制频率或调制带宽是光通信用LED的重要参数之一,它关系到LED在光通信中的传输速度大小,LED因受到有源区内少数载流子寿命的限制,其调制的最高频率通常只有几十兆赫兹,从而限制了LED在高比特速率系统中的应用,但是,通过合理设计和优化的驱动电路,LED也有可能用于高速光纤通信系统。调制带宽是衡量LED的调制能力,其定义是在保证调制度不变的情况下,当LED输出的交流光功率下降到某一低频参考频率值的一半时(-3dB)的频率就是LED的调制带宽。图5:LED调制特性在LD的调制过程中存在以下两种物理机制影响其调制特性:(1)增益饱和效应。当注入电流增大,因而光子数P增大时,增益G出现饱和现象,饱和的物理机制源于空间烧孔、谱烧孔、载流子加热和双光子吸收等因素。谱烧孔也称带内增益饱和。这些因素导致P增大时
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schottky结构与p-i-n结构gan紫外探测器的制作、测量和特性比较
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