光电式传感器-课件.pptx
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1、第一节第一节 光源光源第二节第二节 光电器件光电器件第三节第三节 电荷耦合器件和位置敏感器件电荷耦合器件和位置敏感器件第四节第四节 光纤传感器光纤传感器第五节第五节 光栅式传感器光栅式传感器第六节第六节 激光式传感器激光式传感器第七章第七章 光电式传感器光电式传感器返回主目录返回主目录 光电传感器是将光信号转换为电信号的一种传感器。利用这种传感器光电传感器是将光信号转换为电信号的一种传感器。利用这种传感器测量非电量时,只需将这些非电量的变化转换成光信号的变化,就可测量非电量时,只需将这些非电量的变化转换成光信号的变化,就可以将非电量的变化转换成电量的变化而进行检测。光电式传感器具有以将非电量的
2、变化转换成电量的变化而进行检测。光电式传感器具有结构简单、非接触、高可靠性、高精度和反应快等特点。结构简单、非接触、高可靠性、高精度和反应快等特点。第第七七章章 光电式传感器光电式传感器 光具有波粒二象性,光的粒子学说认为光是由一群光子组成的,每一光具有波粒二象性,光的粒子学说认为光是由一群光子组成的,每一个光子具有一定的能量,光子的能量个光子具有一定的能量,光子的能量 ,其中,其中 为普朗克常数,为普朗克常数,为光的频率。因此,光的频率越高,光子的能为光的频率。因此,光的频率越高,光子的能量也就越大。光照射在物体上会产生一系列的物理或化学效应。例如量也就越大。光照射在物体上会产生一系列的物理
3、或化学效应。例如光合效应、光热效应、光电效应等。光电传感器的理论基础就是光电光合效应、光热效应、光电效应等。光电传感器的理论基础就是光电效应,即光照射在某一物体上,可以看作物体受到一连串能量为效应,即光照射在某一物体上,可以看作物体受到一连串能量为 的光子所轰击,被照射物体的材料吸收了光子的能量而发生相应电效的光子所轰击,被照射物体的材料吸收了光子的能量而发生相应电效应的物理现象,根据产生电效应的不同,光电效应大致可以分为三类:应的物理现象,根据产生电效应的不同,光电效应大致可以分为三类:外光电效应外光电效应 、内光电效应、内光电效应 、光生伏特效应、光生伏特效应 hfE h346.626 1
4、0hJsfhfl工作原理:工作原理:被测量被测量光信号光信号电信号(借助光电器件);电信号(借助光电器件);l基本组成基本组成(见下图)(见下图):辐射源、光学通路、光电器件辐射源、光学通路、光电器件3 部分;部分;第第七七章章 光电式传感器光电式传感器辐射源辐射源光电器件光电器件光学通路光学通路输出输出被测量被测量被测量被测量图图7-1 光电式传感器原理图光电式传感器原理图l工作过程:工作过程:被测量通过对辐射源或者光学通路的影响将被测信息调整到被测量通过对辐射源或者光学通路的影响将被测信息调整到光波上,可改变光波的光波上,可改变光波的强度强度、相位相位、空间分布空间分布和和频谱分布频谱分布
5、;光电器件将光信号转换为电信号;光电器件将光信号转换为电信号;电信号经后续电路解调分离出被测信息,实现测量。电信号经后续电路解调分离出被测信息,实现测量。l 特点:特点:频谱宽、不受电磁干扰影响、非接触测量、体积小、频谱宽、不受电磁干扰影响、非接触测量、体积小、重量轻、造价低等。重量轻、造价低等。第第七七章章 光电式传感器光电式传感器n光电式传感器对光源的选择要考虑的因素:光电式传感器对光源的选择要考虑的因素:波长、谱分布、相干性、体积、波长、谱分布、相干性、体积、造价、功率等。造价、功率等。n光源分类:光源分类:热辐射光源、气体放电光源、激光器和电致发光光源等。热辐射光源、气体放电光源、激光
6、器和电致发光光源等。n光谱(附加知识点)光谱(附加知识点)光波:波长为光波:波长为10106nm的电磁波的电磁波 紫外线:波长紫外线:波长10380nm 波长波长300380nm称为近紫外线称为近紫外线 波长波长200300nm称为远紫外线称为远紫外线 波长波长10200nm称为极远紫外线称为极远紫外线 可见光:波长可见光:波长380780nm第一节第一节 光源光源 红外线:红外线:波长波长780106nm 波长波长3m(即(即3000nm)以下的称近红外线)以下的称近红外线 波长超过波长超过3m 的红外线称为远红外线。的红外线称为远红外线。光谱分布如图所示。光谱分布如图所示。远紫外远紫外近紫
7、外近紫外可见光可见光近红外近红外远红外远红外极远紫外极远紫外0.010.11100.050.55波长波长/m第一节第一节 光源光源一、热辐射光源一、热辐射光源n定义:定义:热物体都会向空间发出一定的光辐射,也就是利用物体升温热物体都会向空间发出一定的光辐射,也就是利用物体升温产生光辐射的原理制成的光源,称为热辐射光源。物体温升越高,辐产生光辐射的原理制成的光源,称为热辐射光源。物体温升越高,辐射能量越大,辐射光谱的峰值波长也就越短。加热可以借电流沿导体射能量越大,辐射光谱的峰值波长也就越短。加热可以借电流沿导体流动时所释放的热量来实现。流动时所释放的热量来实现。n实例:实例:白炽灯、卤钨灯白炽
8、灯、卤钨灯;n白炽灯特点:白炽灯特点:白炽灯为可见光源,但它的能量只有白炽灯为可见光源,但它的能量只有15%左右落在可左右落在可见光区域,它的峰值波长在近红外区域,约见光区域,它的峰值波长在近红外区域,约11.5m,因此可用作,因此可用作近红外近红外光源光源。n卤钨灯特点:卤钨灯特点:卤钨灯灯丝温度较高,紫外线较丰富,因此可用作为卤钨灯灯丝温度较高,紫外线较丰富,因此可用作为紫外光源紫外光源,发光效率比白炽灯高,发光效率比白炽灯高23倍。倍。第一节第一节 光源光源第一节第一节 光源光源白炽灯白炽灯卤钨灯卤钨灯 二、气体放电光源二、气体放电光源n定义:定义:电流通过气体会产生发光现象,利用这种原
9、理制成的光源称为气体电流通过气体会产生发光现象,利用这种原理制成的光源称为气体放电光源。放电光源。n特点:特点:气体放电光源的气体放电光源的光谱不连续光谱不连续,光谱与气体的种类及放电条件有关。,光谱与气体的种类及放电条件有关。改变气体的成分、压力、阴极材料和放电电流的大小,可以得到主要在某一改变气体的成分、压力、阴极材料和放电电流的大小,可以得到主要在某一光谱范围的辐射源。光谱范围的辐射源。n实例:实例:低压汞灯、氢灯、钠灯、镉灯、氦灯是光谱仪器中常用的光源,统低压汞灯、氢灯、钠灯、镉灯、氦灯是光谱仪器中常用的光源,统称为光谱灯。例如称为光谱灯。例如低压汞灯的辐射波长为低压汞灯的辐射波长为2
10、54nm,钠灯的辐射波长约为,钠灯的辐射波长约为589nm,它们经常用作光电检测仪器的单色光源。,它们经常用作光电检测仪器的单色光源。n特例:特例:若利用高压或超高压的氙气放电发光,可制成高效率的氙灯,它的若利用高压或超高压的氙气放电发光,可制成高效率的氙灯,它的光谱与日光非常接近光谱与日光非常接近。目前氙灯又可以分为长弧氙灯、短弧氙灯、脉冲氙灯。目前氙灯又可以分为长弧氙灯、短弧氙灯、脉冲氙灯。第一节第一节 光源光源第一节第一节 光源光源低压汞灯低压汞灯氢灯氢灯钠灯钠灯镉灯镉灯氦灯氦灯三、电致发光器件发光二极管三、电致发光器件发光二极管n定义:定义:固体发光材料在电场激发下产生的发光现象称为电
11、致发光固体发光材料在电场激发下产生的发光现象称为电致发光,它是将电能直接转换成光能的过程。利用这种现象制成的器件称为它是将电能直接转换成光能的过程。利用这种现象制成的器件称为电致发电致发光器件光器件,如发光二极管、半导体激光器和电致发光屏等。,如发光二极管、半导体激光器和电致发光屏等。n发光二极管(发光二极管(LED)的发光原理)的发光原理:在:在N型半导体上扩散或者外延生长型半导体上扩散或者外延生长一层一层P型半导体,型半导体,PN结两边掺杂浓度呈递减分布。当结两边掺杂浓度呈递减分布。当PN结接正向电压结接正向电压时,时,N区电子向区电子向P区运动,与区运动,与P区空穴结合时发出一定频率的光
12、区空穴结合时发出一定频率的光,光子光子频率取决于频率取决于PN结的价带和导带之间的能隙结的价带和导带之间的能隙,改变能隙大小可以改变二改变能隙大小可以改变二极管的发光频谱极管的发光频谱。第一节第一节 光源光源第一节第一节 光源光源发光二极管发光二极管四、激光器四、激光器n激光产生的过程:激光产生的过程:某些物质的分子、原子、离子吸收外界特定能量(如特定频率的辐某些物质的分子、原子、离子吸收外界特定能量(如特定频率的辐射),从低能级跃迁到高能级上(射),从低能级跃迁到高能级上(受激吸收受激吸收););如果处于高能级的粒子数大于低能级上的粒子数,就形成了粒子数反如果处于高能级的粒子数大于低能级上的
13、粒子数,就形成了粒子数反转,在转,在特定频率的光子激发特定频率的光子激发下,高能粒子集中地跃迁到低能级上,发射下,高能粒子集中地跃迁到低能级上,发射出与激发光子频率相同的光子(出与激发光子频率相同的光子(受激辐射受激辐射););由于单位时间受激发射光子数远大于激发光子数,因此上述现象称为由于单位时间受激发射光子数远大于激发光子数,因此上述现象称为光的受激辐射放大光的受激辐射放大。具有光的受激辐射放大功能的器件称为具有光的受激辐射放大功能的器件称为激光器激光器。第一节第一节 光源光源n激光器的优点:激光器的优点:单色性好、方向性好和亮度高。单色性好、方向性好和亮度高。n种类:种类:激光器种类激光
14、器种类繁多,按工作物质分类繁多,按工作物质分类固体固体激光器(如红宝石激光器)激光器(如红宝石激光器)气体气体激光器(如氦激光器(如氦-氖气体激光器、二氧化碳激光器)氖气体激光器、二氧化碳激光器)半导体半导体激光器(如砷化镓激光器)激光器(如砷化镓激光器)液体液体激光器。激光器。第一节第一节 光源光源固体激光器固体激光器-红宝石红宝石半导体激光器半导体激光器液体激光器液体激光器二氧化碳激光器二氧化碳激光器1、固体激光器、固体激光器l固体激光器的典型实例就是固体激光器的典型实例就是红宝石激光器红宝石激光器,它是人类发明的第一种激,它是人类发明的第一种激光器,诞生于光器,诞生于1960年。红宝石激
15、光器的工作介质是掺年。红宝石激光器的工作介质是掺0.5%铬的氧化铝铬的氧化铝(即红宝石),激光器采用强光灯作泵浦,红宝石吸收其中的蓝光和绿(即红宝石),激光器采用强光灯作泵浦,红宝石吸收其中的蓝光和绿光,形成粒子数反转,受激发出光,形成粒子数反转,受激发出深红色的激光深红色的激光(波长约(波长约694nm););lNd:YAG(掺钕的钇铝石榴石激光器掺钕的钇铝石榴石激光器)是另一种常见的固体激光器,与)是另一种常见的固体激光器,与红宝石激光器相比,对光泵的要求较低,可见光甚至近红外都可以作其红宝石激光器相比,对光泵的要求较低,可见光甚至近红外都可以作其光泵,这种激光器发出的光泵,这种激光器发出
16、的波长为波长为1.06m的红外光的红外光。l固体激光器通常工作在脉冲状态下,功率大,在光谱吸收测量方面有固体激光器通常工作在脉冲状态下,功率大,在光谱吸收测量方面有一些应用。利用阿波罗登月留下的反射镜,一些应用。利用阿波罗登月留下的反射镜,红宝石激光器还曾成功地用红宝石激光器还曾成功地用于地球到月球的距离测量于地球到月球的距离测量。第一节第一节 光源光源2、气体激光器、气体激光器n特点:特点:气体介质的气体介质的密度低得多密度低得多,因而单位体积能够实现的离子反转数目也低,因而单位体积能够实现的离子反转数目也低得多,为了弥补气体密度低的不足,气体激光器的得多,为了弥补气体密度低的不足,气体激光
17、器的体积一般都比较大体积一般都比较大。气体介质均匀,激光稳定性好气体介质均匀,激光稳定性好,另外气体可在腔内循环,另外气体可在腔内循环,有利于散热有利于散热,这是固体激光器所不具备的。这是固体激光器所不具备的。由于气体吸收线宽比较窄,气体激光器一般不宜采用光泵作激励,更由于气体吸收线宽比较窄,气体激光器一般不宜采用光泵作激励,更多的是多的是采用电作激励采用电作激励。n种类:种类:氦氖激光器、氩离子激光器、氪离子激光器,以及二氧化碳激氦氖激光器、氩离子激光器、氪离子激光器,以及二氧化碳激光器、准分子激光器。它们的波长覆盖了从光器、准分子激光器。它们的波长覆盖了从紫外到远红外的频谱区域紫外到远红外
18、的频谱区域。第一节第一节 光源光源(1)氦)氦-氖激光器是实验室常见的激光器,具有连续输出激光的能力。氖激光器是实验室常见的激光器,具有连续输出激光的能力。它能够输出它能够输出从红外的从红外的3.3m到可见光等一系列谱线到可见光等一系列谱线,其中,其中632.8nm谱线在谱线在光电传感器中应用最广,该谱线的相干性和方向性都很好,输出功率通光电传感器中应用最广,该谱线的相干性和方向性都很好,输出功率通常小于常小于1mW,可以满足很多光电传感器的要求。,可以满足很多光电传感器的要求。(2)氩离子、氪离子激光器功率比氦氖激光器大,氩离子发出可见的蓝)氩离子、氪离子激光器功率比氦氖激光器大,氩离子发出
19、可见的蓝光和绿光,比较典型的谱线有光和绿光,比较典型的谱线有488nm和和514.5nm等等,氪离子发出的是红光氪离子发出的是红光(647.1752.5nm)。)。(3)二氧化碳激光器是目前效率最高的激光器,它的输出波长为)二氧化碳激光器是目前效率最高的激光器,它的输出波长为10.6m,是远红外的重要光源。,是远红外的重要光源。(4)氮气分子激光器输出波长为)氮气分子激光器输出波长为337nm,在脉冲工作方式下功率可达到,在脉冲工作方式下功率可达到兆瓦量级,脉冲宽度可达到纳秒量级。能够工作在紫外的还有一些兆瓦量级,脉冲宽度可达到纳秒量级。能够工作在紫外的还有一些准分准分子激光器子激光器,目前能
20、够提供从,目前能够提供从353nm到到193nm的激光输出。的激光输出。第一节第一节 光源光源3、半导体激光器、半导体激光器l半导体激光器除了具有一般激光器的特点外,还具有半导体激光器除了具有一般激光器的特点外,还具有体积小、能量高体积小、能量高的特点,特别是它对供电电源的要求极其简单,使之在很多科技领域得的特点,特别是它对供电电源的要求极其简单,使之在很多科技领域得到了广泛应用。到了广泛应用。l半导体激光器虽然也是固体激光器,但是同红宝石、半导体激光器虽然也是固体激光器,但是同红宝石、Nd:YAG和其它固和其它固体激光器相比,半导体的能级宽得多,更类似于发光二极管,但谱线却体激光器相比,半导
21、体的能级宽得多,更类似于发光二极管,但谱线却比发光二极管窄得多。半导体激光器的特征是比发光二极管窄得多。半导体激光器的特征是通过掺加一定的杂质改变通过掺加一定的杂质改变半导体的性质,杂质能够增加导带的电子数目或者增加价带的空穴数目,半导体的性质,杂质能够增加导带的电子数目或者增加价带的空穴数目,当半导体接正向电压时,载流子很容易通过当半导体接正向电压时,载流子很容易通过PN结,多余的载流子参加复结,多余的载流子参加复合过程,能量被释放发出激光合过程,能量被释放发出激光。目前半导体激光器可以选择的波长主要目前半导体激光器可以选择的波长主要局限在红光和红外局限在红光和红外。第一节第一节 光源光源4
22、、液体激光器、液体激光器l染液激光器是液体激光器中最普遍采用的激光器,它以燃料作为工作染液激光器是液体激光器中最普遍采用的激光器,它以燃料作为工作物质。物质。l液体激光器多用光泵激励,有时也用另一个激光器作激励源。液体激光器多用光泵激励,有时也用另一个激光器作激励源。l采用不同的燃料溶液和激光器,输出的波长范围可达采用不同的燃料溶液和激光器,输出的波长范围可达0.321 m。第一节第一节 光源光源n光电器件的作用:光电器件的作用:光信号光信号电信号。电信号。n光电器件的种类:光电器件的种类:热探测型:热探测型:将光信号的能量变为自身的温度变化,然后再依赖于器件将光信号的能量变为自身的温度变化,
23、然后再依赖于器件某种温度敏感特性将温度变化转变为相应的电信号,探测器某种温度敏感特性将温度变化转变为相应的电信号,探测器对波长没有对波长没有选择性选择性,只与接收到的总能量有关,在一些特殊场合具有非常重要的应,只与接收到的总能量有关,在一些特殊场合具有非常重要的应用价值,尤其是远红外区域;用价值,尤其是远红外区域;光子探测型:光子探测型:基于光电效应原理,即基于光电效应原理,即利用光子本身能量激发载流子利用光子本身能量激发载流子,这类探测器这类探测器有一定的截止波长,只能探测短于这一波长的光线有一定的截止波长,只能探测短于这一波长的光线,但它们,但它们响应速度快,灵敏度高,使用最为广泛。响应速
24、度快,灵敏度高,使用最为广泛。第二节第二节 光电器件光电器件一、热探测器一、热探测器n原理及特点:原理及特点:基于基于光辐射与物质相互作用的热效应制成的传感器光辐射与物质相互作用的热效应制成的传感器,它的突出优点是能够接收超低能量的光子,具有宽广和平坦的光谱响应,它的突出优点是能够接收超低能量的光子,具有宽广和平坦的光谱响应,尤其适用于红外的探测。尤其适用于红外的探测。n种类:种类:测辐射热电偶、测辐射热敏电阻和热释电探测器。测辐射热电偶、测辐射热敏电阻和热释电探测器。1、测辐射热电偶、测辐射热电偶 与常规热电偶相似,只是在与常规热电偶相似,只是在电偶的一个接头上增加光吸收涂层电偶的一个接头上
25、增加光吸收涂层,当,当有光线照射到涂层上,电偶接头的温度随之升高,造成温差电势。有光线照射到涂层上,电偶接头的温度随之升高,造成温差电势。2、测辐射热敏电阻、测辐射热敏电阻 用热敏电阻代替了热电偶,当有光线照射到涂层上,首先引起温度用热敏电阻代替了热电偶,当有光线照射到涂层上,首先引起温度的变化,热敏电阻再将温度转化为电阻值的变化。的变化,热敏电阻再将温度转化为电阻值的变化。第二节第二节 光电器件光电器件二、光子探测器二、光子探测器n光子探测器的作用原理是基于一些物质的光子探测器的作用原理是基于一些物质的光电效应光电效应。n光能是由分离的能团光能是由分离的能团光子组成,光子的能量光子组成,光子
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