第24卷第2期2011年4月大学物理实验PHYSICALEXPERI^dENT()FCOLI,EGEV
L24No.2Apr.201l文章编号:1007—2934(201i)02-0025-03硅光电二极管光谱响应度的分析张学骜,吴昊,张海良,王飞,贾红辉(国防科学技术大学,湖南长沙410073)摘要:从光电二极管的工作原理出发,对硅光电二极管的光谱响应度进行了论述
分析表明,入射光子的能量、材料的禁带宽度和吸收系数是光谱响应曲线具有波长选择性的主要原因
关键词:硅光电二极管;光谱响应;波长选择性中图分类号:04321.1文献标志码:A光电二极管是一种典型的光电效应探测器,具有量子噪声低、响应快、使用方便等优点,广泛应用于多种光电器件[1]
光电二极管的基本特性包括灵敏度、光谱响应度、响应时间、噪声等
其中光谱响应度,又称光谱响应率,表征的是光电二极管对不同波长入射辐射的响应,在一定程度上决定了光电二极管的光谱使用范围
根据所采用的物理量不一样,光谱响应度可以分为电压光谱响应度Ry(A)和电流光谱响应度R,Q)[2
电压光谱响应度Rv(又)定义为在波长为A的单位人射辐射功率PGl)的照射下,光电二极管输出的信号电压y(A),用公式表示,则为Rv(A)一器,同理可得到电流光谱响应度R,(又)的表达式Rl∽=器
由于光电二极管结构、组成的不同,其光谱响应度各不相同,响应范围和峰值波长都有所差异,从而应用的范围也不尽相同
因此,在基础物理实验阶段让学生了解光电二极管结构及原理、熟悉光电二极管的光谱响应度等基本性能很有必要
目前,国内许多高校的《大学物理实验》和《近代物理实验》课程都设计和安排了光电二极管的光谱响应度的测量
实验中一般采用热探测器作为基准探测器,利用比较法来测量硅光电二极管的光谱响应度
笔者在讲述该实验的时候发收稿日期:2010-11-06现,学生根据实验步骤