光电检测技术第四章精.ppt
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1、光电检测技术第四章第1页,本讲稿共30页第四章:发光与耦合器件第一节 发光二极管 一、发光二极管的结构与工作原理 二、LED的特性参数 三、发光二极管的应用第二节 激光器 一、激光的产生 二、氮氖激光器 三、半导体激光器第2页,本讲稿共30页第三节 光电耦合器件 一、光电耦合器件的含义和特点 二、光电耦合器件的特性参数 三、光电耦合器件的应用第3页,本讲稿共30页 在光电检测系统中,大量采用的是人工光源。按其工作原理不同,人工光源大致可以分为热光源、气体放电光源、固体光源和激光光源。其中气体放电光源又可分为开放式的电弧或电火花光源和封闭式的气体灯或气体放电管两种类型。发光与耦合器件第4页,本讲
2、稿共30页发光与耦合器件发光:物体向外发射出可见光、不可见光(红外、紫外等)热辐射:物体温度高于绝对零度而产生的物 体热辐射。分类 激发辐射:物体在待定温度下受外界能量激 发的辐射,激发辐射光源为冷光源。第5页,本讲稿共30页 利用物体升温产生光辐射的原理制成的光源叫做热光源。在照明工程、光学和光电检测系统中,这类光源有着广泛的应用。常用热光源中主要是黑体源和以炽热钨发光为基础的各种白炽灯。热光源发光或辐射的材料或是黑体,或是灰体,因此它们的发光特性,如出射度、亮度、发出通量的光谱刅等,都可以利用普朗克公式进行精确的估算。也就是说,可以精确掌握和控制它们发光或辐射的性质。这是热光源的第一个优点
3、。发光与耦合器件第6页,本讲稿共30页 热光源的第二个优点是,它们发出的通量构成连续的光谱,且光谱范围很宽,因此使用的适应性强。但是它们在通常温度或炽热温度下,发光光谱主要在红外区域中,少量在可见光区域中。只有在温度很高时,才会发出少量的紫外辐射,从这一特点来说,又限制了这类光源的使用范围。热光源的另一个优点是,这类光源大多属于电热型,通过控制输入电量,可以按需要在一定范围内改变它们的发光特性。同时采用适当的稳压或稳流供电,可使这类光源的光输出获得很高的稳定度。这在检测中是很重要的。发光与耦合器件第7页,本讲稿共30页 光致发光 化学发光冷光源:摩擦发光 阴极射线发光 结型(注入式)电致发光
4、粉末 薄膜发光与耦合器件第8页,本讲稿共30页气体放电光源:利用置于气体中的两个电极间放电发光构成了气体放电光源,这类光源又可分为开放式气体放电光源和封闭式电弧放电光源两种。一、开放式气体放电光源1、直流电弧 极间等离子体的辐射 炽热电极的辐射2、高压电容火花发光与耦合器件第9页,本讲稿共30页3、高压交流电弧 弧线光谱 火花线光谱4、炭弧 主要用于照明 加入不同元素时,可获得所需光谱辐射的输出。发光与耦合器件第10页,本讲稿共30页二、气体灯 将电极间的放电过程密封在泡壳中进行,又叫封闭式电弧放电光源。特点是辐射稳定、功率大、发光效率高。弧光放电 辉光放电 辉光与弧光中间形式 发光与耦合器件
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