改善照片探测器性能

随着各种各样的选择 探测器, 选择最佳系统是一个具有挑战性的任务。侦探的最佳匹配r 对信号特性的敏感性是图形的图1中所示的四个标准,用于选择对信号特征的检测器敏感性最佳匹配是波长,带宽,时间和视野。

对信号响应性差和良好匹配的例子。

图1。 对信号响应性差和良好匹配的例子。

波长和带宽

检测器响应需要覆盖信号’S波长范围以避免噪音。如果存在不匹配,则丢失某些信号信息将是这种情况。信号信息完全捕获‘good’ and ‘best’如图1所示的案例,波长不匹配会导致系统噪声的很少或没有任何东西。

调整频率带宽是降低噪声贡献的最常见方法,因为此因素以形式相关(BANDWIDTH)1/2 在噪声方程中。通过频率向上移动1 / F噪声,可以控制带宽。

时间和视野

可以在特定时间间隔进行特定时段进行特定事件。可以人工创建该周期性行为并用于发射信噪比改善。在噪声源的特征信号频率和自然调制频率之间必须存在显着差异。为此目的,通常使用斩波。窄带宽AC检测方法应用于利用信号调制。

门控平均值或积分器用于测量脉冲源的信噪比改善。视野是红外探测器的关键方面。由于室温对象的红外光子的发射,窄视场是必不可少的,因为室温对象产生红外光子。

一般降噪方法

温度控制

所有探测器和信号调节电子器件的噪声和响应性特性在一定程度上依赖于温度。稳定分析的热环境可以产生更多可重复的结果。冷却检测器以低于室温,通常会改善其探测限制。性能的增益程度依赖于检测器类型和后检测电子设备。 冷却的光子探测器 提供更好的性能,因为它们对光谱的红外部分响应。暗电流每5到20倍下降2倍°C,基于系统的特征能量。

比率和交流技术

由于没有源完全稳定,因此响应信号需要与源,尽可能获得最准确的结果。可以使用已知的调制来编码信号,然后可以使用该特征调制来区分其功率在多样化和宽频带上扩散的噪声贡献。

AC耦合放大器,具有以调制频率为中心的窄带滤波器,可用于实现信噪比的显着提高。滤波器频率通带可以缩小到调制器稳定性的极限。如果噪声水平仍然很高,则需要恢复锁定技术,该技术依赖于调制频率的主动地依赖于放大器。反过来,这使得能够使用更窄的带滤波。 oriel仪器通常在其数字部分中执行此过滤 梅林™ Radiometer System,避免与旧模拟锁定相关的相位和幅度漂移。

门控集成/博格卡平均

这些技术在过程的外观之后命名(Figure 2). Gates, boxes, or ‘windows’用于描述信号采集时间。由于在关闭时间内未建立的噪声贡献,在这些门控时间期间已经优化了信噪比。

重复信号和检测“Windows”。

图2.. 重复信号和检测“windows”.

n脉冲的重复将导致n的信噪比率改善1/2 当噪音是白色品种,约翰逊或射击时。这是由于集成信号贡献的增加,而噪声贡献的增量仅作为n1/2。使AC耦合的探测器对直流饱和导致线性损失。

在AC耦合模式下操作时,了解检测器的DC响应限制是必不可少的。需要仔细监控频率滚动。后检测电子设备通常限制检测器灵敏度。可能存在与依赖所选增益的特定仪器相关的多个带宽。

关于oriel instruments.

奥伊尔仪器是一位纽波特公司品牌,成立于1969年,并迅速获得了令人兴奋的产品供应商,用于制作和测量光线。今天,奥里尔品牌代表领先的仪器,例如覆盖宽范围的光源,从UV到IR,脉冲或连续,低功耗。

oriel. 还提供单色器和光谱仪,以及柔性FT-IR光谱仪,这使得在许多行业中的用户可以轻松构建特定应用的仪器。奥里尔也是光伏领域的领导者,具有其优异模拟器,可以在几分钟内模拟太阳辐射的时间。奥里尔继续为世界各地的纽波特客户带来创新的产品和解决方案。

此信息已采购,审查和调整奥伊尔仪器提供的材料。

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