热探测器3知识分享.ppt
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1、热探测器33.2 热释电探测器的基本原理和响应度热释电探测器的基本原理和响应度 (1)结构与基本原理)结构与基本原理 热释电探测器的基本结构:热释电探测器的基本结构:a)面面电电极极结结构构 b)边电边电极极结结构构 图图4 热释电热释电探探测测器的器的结结构示意构示意图图工作原理:工作原理:当敏感元吸收红外辐射后,引起材料的温度变化,晶体内部当敏感元吸收红外辐射后,引起材料的温度变化,晶体内部热运动变化,从而使晶体的自发极化强度热运动变化,从而使晶体的自发极化强度Ps发生变化。结果在电发生变化。结果在电极上便有束缚电荷释放出来。如果将入射辐射调制后再照射到热极上便有束缚电荷释放出来。如果将入
2、射辐射调制后再照射到热释电体的光敏面上,则材料的自发极化强度释电体的光敏面上,则材料的自发极化强度Ps以及由此引起的面以及由此引起的面束缚电荷便随调制频率束缚电荷便随调制频率f 发生变化,当发生变化,当 (为材料的时间常为材料的时间常数)时,材料体内的自由电荷来不及中和面束缚电荷,结果在材数)时,材料体内的自由电荷来不及中和面束缚电荷,结果在材料的面电极两端便出现开路交流电压,这时如果在两电极间接上料的面电极两端便出现开路交流电压,这时如果在两电极间接上负载就会有电流流过。负载就会有电流流过。式中式中Ad电极面积电极面积(对于面电极结构,它与探测器面积相同对于面电极结构,它与探测器面积相同);
3、热释电系数。热释电系数。(2 2)响应度)响应度)响应度)响应度 等效电路图:等效电路图:等效电路图:等效电路图:图图5 探测器及前放的等效电路图探测器及前放的等效电路图 其中其中RP和和CP探测器的等效电阻和电容;探测器的等效电阻和电容;RL和和CA前放的等效电阻和电容。前放的等效电阻和电容。ip热释电探测器的信号电流源;热释电探测器的信号电流源;则则热释电探测器产生的交变电流为:热释电探测器产生的交变电流为:设设 的交变辐射照射到热释电探测器引起的温升为的交变辐射照射到热释电探测器引起的温升为T(),则则 得出信号电流的幅值为得出信号电流的幅值为:式中式中TH/G 热时间常数。热时间常数。
4、热释电探测器与前放输入回路的总阻抗热释电探测器与前放输入回路的总阻抗 :则则ip在阻抗在阻抗Z上的电压,即信号电压幅值为:上的电压,即信号电压幅值为:则电流响应度和电压响应度的幅值分别为则电流响应度和电压响应度的幅值分别为:式中式中R电路总等效电阻,电路总等效电阻,;eRC电时间常数;电时间常数;C电路电容电路电容CCP+CA。(a)响应度的频率特性)响应度的频率特性图图6 电压响应度随频率的变化关系电压响应度随频率的变化关系 i)当)当0时,时,RvRi0,说明热释电探测器对交变辐射才有响应。说明热释电探测器对交变辐射才有响应。ii)当)当 时,属低频段。时,属低频段。即电压响应度与频率成正
5、比。即电压响应度与频率成正比。iii)当)当 时,时,Rv的值最大,且与频率无关。的值最大,且与频率无关。热分界点频率热分界点频率电分界点频率电分界点频率iv)当)当 时,属高频段。时,属高频段。即电压响应度与频率成反比。即电压响应度与频率成反比。图图7(b)等效电阻与响应度的关系)等效电阻与响应度的关系要要Rv 高,则选用高,则选用Q1 高的材料;要高的材料;要Ri 高,则选用高,则选用Q2 高的材料。高的材料。小的材料宜做面电极结构,小的材料宜做面电极结构,大的材料宜做边电极结构。大的材料宜做边电极结构。(c)晶体材料的选择(材料优值)晶体材料的选择(材料优值)将将Rv和和Ri的表示式改写
6、为的表示式改写为:图图8 等效电阻与响应度的关系等效电阻与响应度的关系i)当)当 时,时,Rv随等效电阻随等效电阻R增大而增大;增大而增大;ii)当)当 ,其他参数不变时,其他参数不变时,Rv趋于一趋于一恒定值。恒定值。式中:式中:CV为体积比热容,单位为为体积比热容,单位为Jcm-3K-1;d为敏感元厚度;为敏感元厚度;为介电常数为介电常数.、仅与材料有关,仅与材料有关,称称Q1为第一材料优值;为第一材料优值;Q2为第二材料优值为第二材料优值。()3.3 热释电探测器的噪声和探测率热释电探测器的噪声和探测率 (1)噪声)噪声干扰噪声:由外部电的或机械的扰动造成;干扰噪声:由外部电的或机械的扰
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