直接探测和外差探测要点课件.ppt
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1、 1第第3 3章章 直接探测与外差探测直接探测与外差探测光电信号变换光电信号变换 光电光电 探测器探测器光信号光信号电信号电信号00cos(2)EEvt响应平均光功率响应平均光功率 直接探测直接探测响应光的频率响应光的频率 相干探测相干探测2(1)(1)基本物理过程:基本物理过程:若探测器的负载电阻是若探测器的负载电阻是R RL L,则光电探测器的输出功率为,则光电探测器的输出功率为sss()cos()e tEt光波:光波:光功率:光功率:2)(ssEtPsisPRi 1.直接探测的基本原理直接探测的基本原理2220sLiLsPRRRiP平方定律:平方定律:3(2)信噪比信噪比 设输入的信号功
2、率和噪声功率分别为设输入的信号功率和噪声功率分别为s si i和和n ni i,输出的,输出的分别为分别为s so o和和n no o。由平方律有。由平方律有2()ooiisnk sn考虑到信号和噪声的独立性,可得输出信噪比为考虑到信号和噪声的独立性,可得输出信噪比为222()()12()2oiiiooiiiiisss nSNRns ns nn讨论:讨论:(1 1)s si i/n/ni i1 1,则有,则有 ,说明直接探测不适合微弱信号,说明直接探测不适合微弱信号的探测;的探测;2()oiioss nn(2 2)s si i/n/ni i1 1,则有,则有 ,转换后信噪比损失不大;,转换后信
3、噪比损失不大;1()2oiioss nn4(3)等效噪声功率等效噪声功率 具有内增益的光电探测器的电输出功率为具有内增益的光电探测器的电输出功率为输出的噪声功率为输出的噪声功率为222220sLiLsPRRMRiMPLnTndnbnsnRiiiiP)(2222信号光电流:信号光电流:fieMisns222背景光电流:背景光电流:fieMibnb222暗电流:暗电流:fieMidnd222电阻温度噪电阻温度噪声电流声电流:LBnTRfTki42对于光电二极管,对于光电二极管,M=1M=1,对于光电导探,对于光电导探测器前面的测器前面的2 2改为改为4.4.输出信噪比为输出信噪比为2222222)
4、(nTndnbnssiooiiiiPRMns探测器的噪声等效功率为探测器的噪声等效功率为2122122224)(21)(1LBdbsinTndnbnsisRfTkiiifeMMRiiiiMRPNEP5讨论:讨论:(1 1)热噪声优势)热噪声优势2222ndnbnsnTiiii21)4(1LBiRfTkMRNEP(2 2)散粒噪声优势)散粒噪声优势2222ndnbnsnTiiii21)(21dbsiiiifeRNEP(3 3)散粒噪声和热噪声相当)散粒噪声和热噪声相当2222ndnbnsnTiiii21)8(1LBiRfTkMRNEP(4 4)信号噪声极限,只考虑光信号噪声。)信号噪声极限,只考
5、虑光信号噪声。fePRPPnssinsooo2)(fhNEP2heRi例:例:为为1,f为为1Hz,NEP2h,已很接近单个光子的能量,已很接近单个光子的能量h。光电二极管光电二极管光电倍增管光电倍增管雪崩光电二极管雪崩光电二极管6提高系统信噪比的基本途径:提高系统信噪比的基本途径:光学方法光学方法,如场镜、光锥、浸没透镜如场镜、光锥、浸没透镜 应用光学应用光学电学方法电学方法,如滤波、低噪声放大、弱信如滤波、低噪声放大、弱信 号检测号检测热力学方法热力学方法,制冷降低探测器噪声制冷降低探测器噪声 信噪比信噪比是衡量光电探测系统质量好坏的一个重要指标是衡量光电探测系统质量好坏的一个重要指标 7
6、2.2.直接探测的应用举例直接探测的应用举例激光制导、飞行物自动跟踪激光稳频、机器人视觉几何量(长度、位移)表面形状参量(工件粗糙度、伤痕)光学参量(吸收、反射)电磁量(电流、电场、磁场)应用于测量:应用于测量:应用于控制:应用于控制:特点:特点:信息加载信息加载辐通量(光强)辐通量(光强)83.3 前置前置放大放大器的噪声匹配器的噪声匹配9 当光信号功率较小时,光电探测器的电信号输出也相应地减小。当光信号功率较小时,光电探测器的电信号输出也相应地减小。为了信号处理、显示的需要,往往需要跟随前置放大器。放大器的为了信号处理、显示的需要,往往需要跟随前置放大器。放大器的引入对探测系统的输出信噪比
7、将产生影响。引入对探测系统的输出信噪比将产生影响。光探测器及光探测器及其偏置电路其偏置电路耦合耦合网络网络低噪声低噪声前置放大前置放大器器多级放大多级放大系统系统反馈电路反馈电路放大器放大器偏置电路偏置电路后级信号后级信号处理电路处理电路光探测电路示意图光探测电路示意图10Vs信号源,信号源,RS信号源内阻,信号源内阻,EnsRS的热噪声的热噪声En放大器噪声电压源,放大器噪声电压源,In放大器噪声电流源,放大器噪声电流源,Av放大器电压增益,放大器电压增益,Zi放大器的输入阻抗,放大器的输入阻抗,Eni放大器输入端的噪声电压,放大器输入端的噪声电压,Eso放大器的输出端放大器的输出端电压,电
8、压,Eno放大器输出端的总噪声电压放大器输出端的总噪声电压EsoEno3.3.1 前放噪声等效电路前放噪声等效电路根据电路根据电路叠加原理叠加原理,各噪声源在输出端的贡献分别为:,各噪声源在输出端的贡献分别为:Ens的贡献为:的贡献为:En的贡献为:的贡献为:In的贡献为:的贡献为:visinsEnoAZRZEEns)(visinEnoAZRZEEn)(visisnvisnInoAZRZRIAZRIEn )|()(将上述各项均方相加便得总的输出噪声为:将上述各项均方相加便得总的输出噪声为:11)(222222222222)(2)(2)(2snnnsPvisisnvisinvisinsInoEn
9、oEnonoRIEEKAZRZRIAZRZEAZRZEEEEEnnns visiVAZRZK因此等效输入噪声为:因此等效输入噪声为:222222snnnsPnoniRIEEKEE放大器的电压传递函数放大器的电压传递函数2)(VPKK 放大器的功率传递函数放大器的功率传递函数l可以看出,可以看出,放大器的输入阻抗不出现在等效输入噪声的表达放大器的输入阻抗不出现在等效输入噪声的表达式中式中。放大器便视为是。放大器便视为是无噪声无噪声的。的。12l这个模型中所采用的各个参数容易测量。首先,源电阻这个模型中所采用的各个参数容易测量。首先,源电阻Rs的的热噪声热噪声Ens,可以由电阻的热噪声公式求出;其
10、次计算放大器,可以由电阻的热噪声公式求出;其次计算放大器前的电路的前的电路的开路输出噪声电压开路输出噪声电压(或短路输出噪声电流或短路输出噪声电流);然后折然后折合到源端位置就得到等效输入噪声电压合到源端位置就得到等效输入噪声电压Eni的大小。的大小。放大器的输入信噪比为:放大器的输入信噪比为:22nssiiEVnS放大器的输出信噪比为:放大器的输出信噪比为:2222222snnnssniPspooRIEEVEKVKnS)1(22222nssnnsniiooERIEEnSnS放大器噪声的存在,使放大器的输出信噪比受到损失。放大器噪声的存在,使放大器的输出信噪比受到损失。132.噪声系数(噪声系
11、数(Noise Factor):):输出端总噪声功率输出端总噪声功率 源电阻产生的输出噪声功率源电阻产生的输出噪声功率F=Kp为放大器系统的功率增益为放大器系统的功率增益(1)基本定义)基本定义pnsnoKEEF22从输出端角从输出端角度出发度出发14(2)推导式一)推导式一总的等效输入噪声功率总的等效输入噪声功率输入端源电阻噪声功率输入端源电阻噪声功率F=上下同除上下同除以以Kp,即即22222222222/nssnnnsnsninspnopnsnoERIEEEEEKEKEEF放大器噪声总放大器噪声总是存在,是存在,F大于大于1的原因的原因15(3)推导式二)推导式二放大器输入噪声功率放大器
12、输入噪声功率输入端源电阻噪声功率输入端源电阻噪声功率F=222222222221nssnnnssnnnsnsniERIEERIEEEEF1+16(4)推导式三)推导式三输入端信噪比输入端信噪比输出端信噪比输出端信噪比F=oinosonssinssonosisisonsnopnsnoNSNSEEEEEEEEEEEEKEEF)/()/(/)/(22222222222222不为不为Eni,此时输入端噪声,此时输入端噪声功率仅为源电阻产生的热功率仅为源电阻产生的热噪声功率噪声功率oiNSNSNF)/()/(lg10用分贝表示则写成:用分贝表示则写成:17 放大器的噪声系数的定义表示信号通过放大器后,信
13、噪比变放大器的噪声系数的定义表示信号通过放大器后,信噪比变坏的程度坏的程度:如果如果放大器是理想的无噪声的线性网络放大器是理想的无噪声的线性网络,那么其输入端的信号,那么其输入端的信号与噪声得到同样的放大,即输出端的信噪比与输入端的信噪比与噪声得到同样的放大,即输出端的信噪比与输入端的信噪比相同,于是相同,于是F=1或或NF=0dB;如果如果放大器本身有噪声放大器本身有噪声,又,又无滤波功能无滤波功能(如前放一般不采取带如前放一般不采取带限措施限措施),信号通过放大器后,则信号和噪声都同样放大,则,信号通过放大器后,则信号和噪声都同样放大,则输出噪声功率等于放大后的输入噪声功率和放大器本身的噪
14、声输出噪声功率等于放大后的输入噪声功率和放大器本身的噪声功率之和。对这样的放大器,信号经放大后,信噪比不可能变功率之和。对这样的放大器,信号经放大后,信噪比不可能变好,输出端的信噪比就比输入端的信噪比低,则好,输出端的信噪比就比输入端的信噪比低,则F1。噪声系数意义:噪声系数意义:oiNSNSNF)/()/(lg10 求偏导求偏导:得:得:因此,当因此,当信号源的内阻等于放大器的源电阻信号源的内阻等于放大器的源电阻时时噪声系噪声系数数NF取得最小值取得最小值 180441222fkTIfkTERRFnnssoptsnnsRIER)(记作fkTIEfkTIEfkTIEFnnnnnn21441mi
15、n与功率匹配与功率匹配区别!区别!当信号源的内阻等于放大器的最佳源电阻值时,放大器对检当信号源的内阻等于放大器的最佳源电阻值时,放大器对检测电路附加的噪声最小,称为信号源与放大器之间达到了噪声匹测电路附加的噪声最小,称为信号源与放大器之间达到了噪声匹配。这是低噪声设计的一个重要原则。配。这是低噪声设计的一个重要原则。3.3.3 匹配方法匹配方法1.最佳源电阻最佳源电阻sfRkTEns 4222221nssnnERIEF19nnsoptIERfkTIEF21nnmin202.放大器最佳源电阻与实际源阻抗的匹配方法放大器最佳源电阻与实际源阻抗的匹配方法1、用输入变压器实现噪声匹配、用输入变压器实现
16、噪声匹配(1)应用对象:信号源电阻小于最佳源电阻情形下。)应用对象:信号源电阻小于最佳源电阻情形下。(2)原理:)原理:选用适当变压比选用适当变压比源电阻的阻抗升高源电阻的阻抗升高n2倍。倍。212、利用并联放大器的方法实现噪声匹配、利用并联放大器的方法实现噪声匹配 N个完全相同的放大器并联,如下图所示,个完全相同的放大器并联,如下图所示,该方法等效于减该方法等效于减小小NRRsoptsoptsoptRNEEnn22 并联以后的等效噪声电压和电流并联以后的等效噪声电压和电流22 nnINI并联后的噪声系数并联后的噪声系数min)21lg(10minNFfkTIENFnn结论,多管并联可减小最佳
17、源电阻,但不会影响并联后的噪声系数。结论,多管并联可减小最佳源电阻,但不会影响并联后的噪声系数。各种典型探测器的内阻和响应时间各种典型探测器的内阻和响应时间 探测器探测器内阻(内阻()响应时间(响应时间(s)低低阻阻热电偶11010-21蒸发型热电偶5020010-310-2金属测辐射热计11010-210-1PIN型锗二极管5010-7HgCdTe(PV 77K)2.55010-8HgCdTe(PC 77K)205010-810-7中中阻阻锗测辐射热计(2.1K)104410-4碳测辐射热计(2.1K)10510610-2PbS(PC 常温)105107510-5510-4PbSe(PC 常
18、温)106107210-6InSb(PV 77K)10310510-6高高阻阻Ge:Au(PC 77K)10510710-6热释电探测器108310-9410-522习习 题题(1)最佳源电阻是信号源的参数,还是前放的参数。它)最佳源电阻是信号源的参数,还是前放的参数。它的表达式是什么?式中各项代表什么?什么是噪声匹配。的表达式是什么?式中各项代表什么?什么是噪声匹配。(2)已知集成运算)已知集成运算OP07E的噪声参数的噪声参数En10.3nV,In0.32pA,试计算应用于,试计算应用于Rs100k,f1Hz及及T300k时时,其,其NF及及Eni值值(3)根据下列条件判断那一种器件产生的
19、等效输入噪声)根据下列条件判断那一种器件产生的等效输入噪声最小:最小:a在在Rs10k时,测出其时,测出其NF20dB。b在在Rs1M时,测出其时,测出其NF20dB。2324二二.多级放大器噪声系数多级放大器噪声系数NFPni 三级放大器的噪声系数三级放大器的噪声系数KP1Pn1F1KP2Pn2F2KP3Pn3F3PnoF1,2,3总的输出噪声功率总的输出噪声功率Pno为为323132321nnpnppnipppnoPPKPKKPKKKP总的输出噪声系数总的输出噪声系数F为为nipppnnippnnipnnipppnonipnoPKKKPPKKPPKPPKKKPPKPF32132121132
20、1125考虑第一级放大器单独和源相连接时,得到噪声功率和噪声系数为:考虑第一级放大器单独和源相连接时,得到噪声功率和噪声系数为:111nniponPPKP考虑每个放大器单独和源相连接时,得到:考虑每个放大器单独和源相连接时,得到:niPnniPonPKPPKPF111111nipnPKPF2221nipnPKPF3331nipppnnippnnipnnipppnonipnoPKKKPPKKPPKPPKKKPPKPF3213212113211代入代入21312111pppKKFKFFF对于对于n级放大器,可以得出其噪声系数为:级放大器,可以得出其噪声系数为:这就是多级放大器的噪声系数理论的这就是
21、多级放大器的噪声系数理论的Friis公式公式 261212131212,1111pnppnpppnKKKFKKFKFFF从这个公式可以看出:从这个公式可以看出:如果第一级的功率增益如果第一级的功率增益Kp1很大,则多级放大器噪声系数的很大,则多级放大器噪声系数的大小,主要取决于大小,主要取决于第一级放大器第一级放大器的噪声系数的噪声系数F1。设计中,设计中,为了使多级放大器的噪声系数减小,应尽量为了使多级放大器的噪声系数减小,应尽量提高第一级的提高第一级的功率放大倍数功率放大倍数Kp1;尽量减小第一级的噪声系数;尽量减小第一级的噪声系数,这就是指,这就是指导我们设计低噪声前放的又一个重要原则。
22、导我们设计低噪声前放的又一个重要原则。如果第一级的功率增益不是很大如果第一级的功率增益不是很大,减小噪声系数的关键在,减小噪声系数的关键在于使本级具有高增益和低噪声。于使本级具有高增益和低噪声。总 结 放大器的噪声模型:放大器的噪声模型:等效输入噪声:等效输入噪声:噪声系数:噪声系数:噪声匹配噪声匹配最佳源电阻最佳源电阻FriisFriis公式公式 与探测器直接相连接的放大器必须是低噪声的。与探测器直接相连接的放大器必须是低噪声的。273.5相关检测相关检测28 利用信号在时间上相关这一特性,可能把深埋于利用信号在时间上相关这一特性,可能把深埋于噪声信号中的周期信号提取出来,这种提取方法称为噪
23、声信号中的周期信号提取出来,这种提取方法称为相关检测或相关接收相关检测或相关接收。信号的相关性用信号的相关性用相关函数相关函数来描述,它代表线性相关来描述,它代表线性相关的度量,是随机过程在两个不同时间相关性的一个重的度量,是随机过程在两个不同时间相关性的一个重要统计参量。要统计参量。291.相关函数相关函数3.5.1 相关原理相关原理相关函数分为相关函数分为自相关函数自相关函数和和互相关函数互相关函数。1)自相关函数)自相关函数TTTxxttxtxTRd)()(21lim)(*?为延迟时间,为延迟时间,T为观察时间,为观察时间,x(t)是随机过程的一个样本函数。是随机过程的一个样本函数。根据
24、根据Wiener-khintchine(维纳欣钦维纳欣钦)定理:定理:傅里叶变换傅里叶变换 deSRjxxx)(21)(式中式中Sx()是是x(t)的功率谱密度函数。的功率谱密度函数。(1)正弦波:正弦波:根据定义式根据定义式,可得可得:由此可见,周期信号的自相关函数仍为周期信号,且由此可见,周期信号的自相关函数仍为周期信号,且周期不变,但相位信息损失。周期不变,但相位信息损失。30)sin()(0tAtxAdtttATRTTxx02002cos2)(sin)sin(21lim)(T(2)白噪声)白噪声 其功率谱密度与频率无关,为一常数其功率谱密度与频率无关,为一常数 根据根据Wiener-k
25、hinthine定理,白噪声的自相关定理,白噪声的自相关函数函数 这就说明白噪声的自相关函数只在这就说明白噪声的自相关函数只在=0时存在,时存在,随着随着的增大,衰减很快。的增大,衰减很快。312)(0NSx )(2221)(00NdeNRjxx(3)带通白噪声)带通白噪声 实际的白噪声是在一定带宽之内的白噪声,其功实际的白噪声是在一定带宽之内的白噪声,其功率谱密度为:率谱密度为:这种带通白噪声的带宽决定于系统中的通频带。这种带通白噪声的带宽决定于系统中的通频带。32其它频率 20)(000NSx000sin2221)(21)(00jjjxxxeNdeNdeSR 33 Rxx()Rxx(),即
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