硅紫敏光电探测器在光谱仪中的应用
本文对2CU紫敏光电探测器、光电管、光电倍增管的光谱特性、应用电路进行了分析比较,认为2CU硅紫敏光电探测器具有从紫外到近红外的宽光谱响应以及简单的电咱设计等突出的优点,因此,在200 ̄1100nm波长范围内可以取代所有的光电管及部分光电倍增管,在光谱仪器中,2CU系列硅紫敏光电探测器具有良好的应用前景。
太赫兹脉冲计量技术
太赫兹(以下简称THz)波位于微波到红外光学的过渡区域,具有重要的学术价值,在民用和国防等领域有着广泛的应用。高速器件产生或传输的超快脉冲宽度已达皮秒量级,带宽已进入太赫兹频段。传统技术和方法无法解决此类器件的校准问题,而结合光电技术的时域电光取样(EOS)技术则为太赫兹脉冲计量提供了有效的手段,本文对此类新技术进行了全面的概述。
一种对空间突发性强闪光目标的测角方法
在空间发生的突发性强闪光事件,如低空随机发生的强列爆炸等,具有很强的时间和位置的随机性,且持续时间短。提出了一种对空间突发性强闪光目标的光电测角方法。方法方法可完成对强闪光目标中心位置的方位角和俯仰角的测量。介绍了该测角装置的基本构成和测角原理,对装置的关键部件也作了简单阐述。用该测角装置与经纬仪对太阳进行了测角对比试验,给出了其测量数据,分析了其测量精度。由于该装置采用变增益放大器和柱面形光电接收器,它具有对目标探测的动态范围大和实现对目标全方位测量等特点。
确定光电探测器线性响应系数的一种新方法
在激光粒度分析仪中,光电探测器各环对光强的线性响应能力常具有一定分散性,通过数学方法环的响应能力,使其具有一同一性的对提高仪器的测量精度有着十分重要的意义,本文提出了一种确定光电探测器各环动态响应校正系数的新方法。
红外光电转速测量仪
介绍一种用于转子速度测量的红外光电转速测量装置,其传感器采用光电自准直结构,以红外光作为检测光源.光电探测器输出的电信号经过前置放大、动态峰值检出、二值化整形处理及锁相倍频后,由单片机进行计算处理.单片机采用测量脉冲周期和测量脉冲信号个数相结合的方法计算转子转速,既能保证检测的实时性,测量精度也高.转速测量范围可从10r/min到100 000r/min.
波长延伸(1.7~2.7μm)InGaAs高速光电探测器的研制
采用气态源分子束外延方法和化合物半导体工艺研制了波长延伸的InGaAs探测器,其室温下的截止波长已由1.7μm拓展至2.7μm。对此探测器系列的特性进行了细致的测量表征,结果表明此类探测器十分适合在室温条件下工作,且在热电制冷温度下其性能可大为改观。瞬态特性测量结果表明此探测器系列可在高速下工作,实测响应速度已达数十ps量级,可以满足此波段激光雷达等方面的需要。
内调制多色比色测温系统
发射率表征待测体与黑体的辐射强度之比,它与材料的性质、表面状态密切相关,随时间变化而变,并显著影响测温精度.为此提出了一种新的多色比色测温方法,该方法可以对待测体的发射率进行实时修正,具有自适应的特点,使测温仪可以快速、准确地测量温度.采用这种测温方法研制出新型的内调制多色比色测温系统,测温仪用内调制光电探测器作为探测单元,探测器能将恒定的光信号转变为交流电信号输出,便于信号放大和消噪,有效地提高了系统的信噪比.在1050~1650℃范围,测温最大误差为6.2‰.
自准直仪的现状与发展趋势
介绍了自准直仪测量原理、国内外光电自准直仪技术发展现状、以及国内外几种有代表性的光电自准直仪的情况,并对光电自准直仪今后的发展做出展望。
200~400nm波段光电探测器光谱响应度测量装置研究
本文叙述了200~400nm波段光电探测器光谱响应度的测量装置原理、测量系统及不确定度。采用紫外光谱强度大的氙灯作为光源,采用紫外分光效率高的单色仪进行分光,腔型热释电探测器与标准硅光电探测器进行相对光谱响应比较得到标准硅光电探测器相对光谱响应度。绝对值标定则是利用低温辐射计对无窗紫敏硅光电探测器进行测量后再传递到标准硅光电探测器,从而最终测量出标准硅光电探测器在紫外波段的绝对光谱响应度。
智能便携式NDVI测量仪
介绍了一种测量归一化植被差异指数(NDVI,Normalized Difference Vegetation Index)的新仪器.该仪器能快速、方便、准确地测定农作物在生长的不同时期对氮肥的需求量,确定植物施肥的最佳时机.它具有结构简单、成本低、轻便、低功耗等特点.该测量仪已被用作测量几种小麦的NDVI值.实验结果表明,该NDVI测量仪测得的数据与ASD公司FR2500地物光谱仪测定的数据是一致的.