单光子上转换器

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单光子上转换器相关的厂商

  • 成立于1953年的日本滨松光子学株式会社(简称滨松公司),是具有高科技水平、高市场占有率的光科学、光产业公司。滨松集团的光电产品被广泛的应用在医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析、工业计测、民用消费等领域,其中滨松的光电倍增管、光电半导体产品曾三次助澜诺贝尔物理学奖的诞生,为中微子、希格斯波色子的探测做出重要贡献。滨松公司于1988年与北京核仪器厂共同投资兴建了北京滨松光子技术有限公司(简称北京滨松),现为国内著名的光产业基地。为了进一步贡献于中国光产业,并应对中国国内需求的不断扩大,于2011年10月在北京成立全资子公司“滨松光子学商贸(中国)有限公司”(简称滨松中国),次年滨松中国上海分公司成立,2017年深圳分公司成立滨松中国全面负责滨松公司产品以及北京滨松部分产品在中国的销售、技术支持、售后服务等市场活动,为中国客户提供更好、更贴近的服务。发展的原点滨松光子学株式会社(简称滨松公司)的发展原点,需要追溯到一个非常重要的人物,那就是滨松创始人的恩师——“日本电视机之父”高柳健次郎先生。高柳先生曾说,当他在开发为未来10年乃至20年社会服务的技术时,脑海中偶尔会浮现出一个有着前额留海的美丽幸运女神。他认为,为了抓住幸运女神,就必须在她前面一步等着她追上来,然后转身抓住她的留海。而技术的发展也是如此,当技术应用的机会来临时,技术应当已经领先一步并做好了准备。而这样的精神也被滨松公司传承至今,致力于光子技术的发展,探索未知未涉,为机遇随时做好准备。左:高柳健次郎先生 右:1926年高柳先生的课题组成功地在世界首个电视机屏幕上产生了一个日本字符。(图片展示了在滨松科学博物馆里再现这个字母的装置)名字的由来 最初滨松公司的社名为“滨松电视株式会社(Hamamatsu TV)”。当时创始人堀内平八郎受教于恩师高柳先生,走进了探索光科学和光子技术的大门。在当时,老师的名字就是“电视机”的代名词,所以堀内先生希望以此命名来使人们铭记和纪念高柳先生。有意思的是,这个名字常常被误解为是电视台,并且不时会有受到一些电视人物、艺人的拜访,或者常收到家用电视的维修请求。公司直至1983年才更名为如今的“滨松光子学株式会社(Hamamatsu Photonics K. K)”滨松电视株式会社抓住机遇 创立的前两年时间里,只是一个街道工厂级别的小公司。不过在艰难的境地中,抓住了一个政府资助项目的机会。在该项目中,滨松进行了闪烁体测量放射性的试验研究,虽然是一个刚刚起步的公司,但是凭借技术实力最终轻松通过了测试,并获得了研究经费用,这也为滨松的初期发展提供了很好机会。“滨松电视大人” 在光电探测器件里,光电倍增管具有极其优异的性能。1955年初,滨松已经可利用光电倍增管来生产化学分析仪器,同时日本国内对光电倍增管的需求也日益扩大。当时一个客户说:“如果滨松电视能生产光电倍增管,那我们将尊称它为‘滨松电视大人’(浜松テレビ様,“様”是日本人对高地位人的敬称)”。客户的话促使了我们对光电倍增管研发的投入,并将这种意志渗透到项目执行里。在经历了无数试验和磨难后,终于开发出了远远优于其他公司同类产品的光电倍增管,而第一支用于分析仪器的侧窗光电倍增管R105也于1969年诞生。光电倍增管的开发为滨松成长为一个光电技术公司打下了坚实的基础。滨松生产的用于分析仪器的第一支光电倍增管R105 沾满黄色粉末的日子 持续不断开发电子管技术的滨松,同时也进入了光电半导体的研发中。硫化镉(CdS)则是其进入半导体市场的第一个产品。负责产品开发的铃木左喜雄每天埋头试验,满身都沾满了黄色的硫化镉粉末,最终成功开发了硫化镉元件。1958年末的一天,滨松获得了每月1000支的硫化镉元件订单,用于调整电视机阴极射线管的亮度。作为一个之前一直小批量生产的公司,这是第一次接到如此大规模的订单。半导体技术的积累和员工的辛勤带了硫化镉元件的丰硕成果,也为今后滨松光电半导体的发展奠定了基础。硫化镉元件开发制造团队 昼马循环 滨松的前任社长——昼马辉夫对于滨松的发展影响深远,他认为培养创造新Science的能力十分重要。人类通过对未知未涉领域的探求,利用新的并且正确的知识孕育出了Science。将这个知识按科目分类形成了新科学后,与现有的技术相结合,这样新技术就诞生了。接下来就是如何在实践中应用新技术。如果它符合社会需求,就会被社会所接受而形成新的市场。这个市场经过逐渐扩大便会成为新的产业固定下来。然而,新市场和新产业虽然降生了,但也不能因为在一段时间内找到了赚钱的途径而沾沾自喜,否则这个技术仅仅是企业和经营者赚钱的一个手段而已。产业应该赋予新技术以新的生存方式。通过新的生存方式,可以诞生出了新的价值观,而后又可以诞生出了新的Science,这个的循环意味着“真正的价值观存在于新的并且正确知识中”。昼马社长的理论被其友人归纳,并命名为“昼马循环”,这样的思想也为滨松公司所秉承:昼马循环大事件(主要于分析应用相关):1948 东海电子实验室(滨松公司前身)创立1953 滨松电视株式会社成立1958 硫化镉(CdS)元件投放市场1959 侧窗型光电倍增管投放市场1967 电子倍增管投放市场1969 美国成立美国滨松1970 空心阴极灯和氘灯投放市场1973 西德-滨松电视联合欧洲公司成立1978 微通道板(MCP)、镓砷磷光电二极管和硅PIN光电二极管投放到市场1983 更名为“滨松光子学株式会社(Hamamatsu Photonics K. K)”1984 氙灯投放市场1985 筑波研究所创立、法国分公司成立1988 英国和瑞士分公司成立;“北京滨松光子技术股份有限公司”成立1990 中央研究所成立,光电倍增管在中国投产1996“超级神冈实验”的11200个20-英寸光电倍增管的供应完成2001 中国上海办事处成立2002东京大学小柴昌俊教授获诺贝尔物理学奖,小柴昌俊教授“中微子”实验所用的20英寸光电倍增管是由滨松光子学株式会社提供的2008 超小型的微型光谱仪开发完成2010 滨松光子欧洲有限公司成立2011 滨松光子学商贸(中国)有限公司成立2012 下一代微型光电倍增管(μ-PMT)投放市场2013 Francois Englert和Peter W.Higgs教授因成功预测“希格斯玻色子”被授予诺贝尔物理奖。滨松的光电半导体、光电倍增管产品助澜了“希格斯玻色子”的研究的欧洲大型强子对撞机实验;世界上第一个基于MEMS、与超小型FTIR引擎集成的MEMS-FTIR研发成功;指尖大小微型光谱仪投放市场2014 用于中微子探测的滨松20英寸光电倍增管被授予“IEEE里程碑”荣誉2015 指尖大小微型光谱仪C12666MA获SPIE国际光学“棱镜奖”(Prism Award)
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  • 连云港博尚德自控设备公司 专业生产代理供应BOSWEI(博世威),BOSDER(博赛德)品牌的BSW-30信号发生仪,EPC1000电气转换器,BSW-60开度变送器,BSW100,ZPD2000,CCCX2000,HEP15,HEP16,HEP17,EPP1111,EPP2000,YT1000,EP9000,EP8000,EP7000,EP7000,EP6000阀门控制器,BSW80温度湿度变送器,BSW3051压力变送器,BSW1051液位变送器,BSW5051流量变送器,空气过滤减压器包括QFH261,QFH241,QFH223,QFH221,QFH263,AFR2000,AFR3000,AFR1500,AW2000,AW3000,AW4000,BR2000,PRF403Y,KZ-03,QTY-30,YT100,YT200等30个系列产品。更多的产品信息,请登陆BOSWEI 、BOSDER品牌产品展示网站! 有任何相关的问题或者相关的产品需求,敬请联系我们, 热忱为你服务!
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  • 400-860-5168转2482
    鼎信优威光子科技有限公司专业从事光谱,生物与物理影像及相关应用的科学仪器的销售,目前我们代理多家国外仪器、设备及系统产品均为各自领域内的技术领先产品。美国PRINCETON INSTRUMENTS公司:科研级CCD,红外CCD,各种研究型光谱系统。 德国 Becker & Hickl GmbH 公司: TCSPC单光子计数器 ,弱信号处理产品, 荧光寿命影象系统 , 多波长荧光寿命影象分析系统。美国ISS公司:瞬态/稳态荧光磷光光谱分析系统,荧光关联光谱分析系统。我们还代理光纤超快激光器,脉冲可调光纤激光器,宽光谱激光器,显微镜宽光谱光源,LED光源。美国 Semrock公司:高性能荧光滤光片, 喇曼滤光片,激光反射镜,窄带滤光片。 美国ANDOVER公司:荧光滤光片,窄带滤光片,衰减片等。我们可以根据用户的具体要求,提供完整的系统解决方案,包括集成、设计等。 我们的商务人员具有丰富国际贸易经验,力争让用户在最短的时间内收到订购的仪器。
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单光子上转换器相关的仪器

  • 时间数字转换器TDC1610 TDC1610是一款结构紧凑的高精度时间测量仪器,拥有16个采集通道,8ps时间分辨率;支持时间标签模式,可以实时记录采集信号的时间信息。产品采用易于操作的图形化界面,提供C++、Python和LabVIEW的SDK供用户进行二次开发,可广泛应用于统计激光器后脉冲分布、量子光学、光检测和激光雷达测距等科研领域。 重点参数时间分辨率:8ps死时间小于14nsjitter小于17ps单通道饱和计数率71支持时间标签模式支持符合技数功能应用领域量子光学及量子通信时间相关单光子计数光学相干检测荧光寿命和荧光光谱学激光后脉冲检测激光雷达
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  • 产品描述DC/DC 转换器是开关电源芯片,指利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关进行高频开关的动作,将 输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量。其输出的功率或电压的 能力与占空比(由开关导通时间与整个开关的周期的比值)有关 , 开关电源可以用于升压和降压。DC/DC 转 换器和逆变器作为汽车重要部件的测试也越来越重要,在开发过程当中,这些部件或功能单元在真实 的工作条件下进行测试,需要和较宽的测试温度范围,JULABO 设备可提供快速的温度变化,并模拟车辆的冷却回路和环境影响。 产品特点* 5.7 英寸工业彩色触摸屏;* 可以检测和控制流量,泵压,温度等参数,适用于汽车无线电充系统性能测试。* EHC 高效分段冲击换热技术,大幅度提高了设备的加热制冷速率以及设备的长期耐用性;* ACC 动态制冷控制技术,高温下同样拥有很低的功率积ji制冷,保障温度稳定性,同时可以确保系统在高温下的快速制冷降温;* ICC 智能动态温度控制 , 稳定性为 ±0.01℃;* 强大的智能循环泵 , 可以选择一个阶段或一个特定的泵压;* 液压密封,可以直接使用防冻液作为循环介质;* 设计多重通讯数据接口,使其轻松接入各类通讯网络;* 日常操作均在正前方,管路连接均在仪器后方;* 回路过滤器确保应用系统中的杂质不会进入到管路中;* 可选配远程控制单元,对设备进行远程设置,并且可以辅助记录测试参数* 可以检测和控制流量,泵压,温度等参数,适用对 DC/DC 转换器,逆变器性能进行测试 技术参数:型号SC5000a(DCD)DCD-45DCD-50测试温度范围(℃)-20~+80-35~+95-35~+95流量范围(L/min)1~301~301~30温度稳定性(℃)±0.1±0.01~±0.05±0.05~±0.1显示分辨率-5.7 英寸 TFT / 0.015.7 英寸 TFT / 0.01加热功率(kW)566制冷功率(kW @20℃)53.57.5泵流量(L/min)3335~7635~76泵压(bar)3.50.48~3.20.48~3.2压缩机-1 级,风冷型1 级,水冷型换热器-无无二级循环泵-无无导热介质-防冻液防冻液温控系统外形尺寸(cm)-33×59×67cm53×66.5×126cm
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  • &ldquo 单光子计数技术&rdquo 是利用在弱光下光电倍增管输出信号自然离散化的特点,采用精密的脉冲幅度甄别技术和数字计数技术,可把淹没在背景噪声中的弱光信号提取出来。当弱光照射到光电子阴极时,每个入射光子以一定的概率(即量子效率)使光阴极发射一个电子。这个光电子经倍增系统的倍增最后在阳极回路中形成一个电流脉冲,通过负载电阻形成一个电压脉冲,这个脉冲称为单光子脉冲,而&ldquo 单光子计数技术&rdquo 可测得低至单个不重叠的光子能量脉冲,通过精密的鉴别手段进行工作,从而实现探测&ldquo 单光子&rdquo 级别微弱信号的目的。 主要技术参数:◆ 光子计数器计数率:100Mcps◆ 四个模拟采样通道: 采样速率:1MB/s 信号输入范围:0-10V电压输入 A/D转换精度:16bits◆ 两个模拟输出通道:输出范围:0-10V◆ 标准USB接口◆ CE认证◆ 电源需求: DC 24V,0.3A◆ 尺寸:240(L)× 240(W)× 120(H)◆ 重量:3.3Kg
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单光子上转换器相关的资讯

  • 华东师大科研团队实现高帧频中红外单光子上转换光谱仪
    华东师大曾和平教授与黄坤研究员课题组在中红外高速光谱探测方面取得重要进展,发展了宽波段、超灵敏、高帧频的中红外上转换光谱测量技术,其具有逼近量子极限的单光子探测灵敏度和近百万帧每秒的光谱刷新率,可为燃烧场分析、高通量分选和化学反应跟踪等应用所需的高速灵敏红外光谱测量提供支撑。相关成果以《High-Speed Mid-Infrared Single-Photon Upconversion Spectrometer》为题于2023年5月9日在 Laser & Photonics Reviews 在线发表。中红外波段包含众多分子振转能级跃迁的特征谱线,是分子的“指纹”光谱区。高灵敏、高速率的中红外光谱技术在天文观测、药物合成和环境监测等诸多应用中具有重要应用。然而,传统中红外光谱仪的性能往往受到探测器灵敏度及宽带光源亮度的限制。长期以来,实现高信噪比的中红外高速光谱测量,一直都是红外光谱领域的研究热点。近年来,频率上转换技术为红外灵敏探测提供了一种有效方案。该技术通过非线性过程将中红外波段转换到可见光或近红外波段,进而利用高性能硅基探测器实现信号的灵敏捕获。当前,实现宽带光谱范围内的高转换效率与低背景噪声仍颇具挑战。迄今,单光子水平的超灵敏中红外光谱测量仍局限在较窄的光谱范围内,单次测量谱带一般仅为数十纳米。此外,基于热辐射或参量荧光作为照明源的上转换光谱仪,其较低的光谱亮度使得光谱探测速率受限。因此,实现宽波段、超灵敏、高帧频的中红外上转换光谱探测仍具挑战,亟需发展高亮度中红外光源、高效率频率转换和低噪声光子探测等关键技术。图2:宽波段中红外单光子上转换光谱仪示意图为此,研究团队构建了具有单光子探测灵敏度和亚兆赫兹刷新率的宽带中红外上转换光谱仪(图2)。在中红外光源制备方面,利用氮化硅(Si3N4)光子波导制备出覆盖1.5-4.2 μm的宽光谱中红外超连续谱光源,相对传统热辐射光源具有更好方向性、更优光束质量以及更高光谱亮度,且通过波导结构色散调控与泵浦光场时频控制,可以实现光谱覆盖范围以及光谱平坦度等参数的定制与优化(图3)。此外,相对于基于固态光学参量振荡器的中红外制备方式,基于光学波导集成的超连续谱源可以直接兼容光纤激光,为发展高集成、高稳定的中红外宽带相干光源获取提供了有效途径,有助于提升后续光谱测量的信噪比与刷新率。图3:基于氮化硅光子波导的中红外超连续谱产生,光谱覆盖范围1.5-4.2 μm在中红外光谱探测方面,研究人员发展了同步脉冲泵浦的非线性频率上转换探测技术,通过制备与红外信号光子时域高精度同步的泵浦脉冲,在啁啾性极化铌酸锂非线性晶体中实现了1700 nm超宽带的中红外高效转换,然后借助高性能可见光/近红外分光与探测器件,实现了高分辨、高灵敏的中红外光谱测量(图4)。为了进一步压制参量荧光噪声与环境背景噪声,研究人员结合高效空间滤波与光谱滤波技术,获得了高达210 dB的噪声抑制比,利用硅基EMCCD最终获得了0.2光子/纳米/脉冲的超灵敏度中红外光谱,光谱分辨率为5 cm−1。进一步地,得益于高亮度的宽带中红外源、高效率的频率转换以及高抑制比的噪声滤波性能,研究者利用高性能硅基CMOS相机实现了高达212,500帧的光谱采集速率,比此前相关报道在相同信噪比下提高了至少一个数量级。图4:宽波段中红外上转换光谱,探测灵敏度达0.2光子/纳米/脉冲值得一提的是,所发展的中红外光谱仪利用硅基探测阵列,能够在室温条件下工作,有助于其在实际应用中的稳定运行。在未来工作中,可将直波导换成双芯氮化硅波导,从而产生更加平坦的中红外超连续谱;通过优化频率转换泵浦脉冲的光谱宽度,利用啁啾脉冲非线性上转换技术,可以进一步提升系统的光谱分辨率;同时,将面阵列COMS相机换成线阵列,有望将光谱采集速率提高到MHz以上。该光谱仪具备的宽带光谱覆盖、单光子灵敏度和 兆赫兹刷新率等性能可为燃烧场分析、高通量分选和反应跟踪等领域的红外瞬态光谱测量提供有力支撑。本项成果得到了上海大学郭海润教授团队的支持,论文第一作者为博士研究生郑婷婷,通讯作者为黄坤研究员与郭海润教授。近年来,曾和平教授与黄坤研究员课题组在红外光子非线性测控方面开展了系列创新研究,先后发展了中红外单光子上转换成像技术、中红外非线性广角成像技术、中红外单光子单像素成像等。相关工作得到了科技部、基金委、上海市科委、重庆市科技局与华东师大的资助。
  • 德国研制出世界最小光电信号转换器
    光纤网络是现代信息传递的基础,光电信号转换器是其核心,德国卡尔斯鲁尔研究中心的科研人员研制出一种世界最小的光电信号转换器。其内部结构为平行排列的两个微小黄金电极,长度约29微米,两电极之间的间隙约为0.1微米,整个结构直径不到人头发的1/3,两电极之间引入变化的电压信号,其频率与传输的数据信号相关,在电极中间充填有特殊的塑料材料,其对光线的折射率随所施加的电压发生改变。在两电极的间隙中导入连续光束后,会激发出表面电磁波(表面等离子体),这种表面电磁波受到施加与电极间隙中充填的塑料材料中的电压信号的调制,而经过调制的表面电磁波又可影响穿过间隙的光束的相位,实现信息通过施加于两电极的电压信号调制光束而转换成光信号在光介质中的传输。经过实验验证,这种光电转换器可实现的数据转换速率达到40G比特/秒,可工作在目前宽带光纤网常用的红外光波长范围内(波长1480-1600纳米),工作温度可达85摄氏度,是目前世界上最小型化的高速光电信号(相位)转换器,可用目前成熟的微电子技术手段进行规模化生产,并集成在微电子芯片中,可实现信息的高速率低能耗传输。
  • 虹科车载以太网媒体转换器合集——带你走进物理层TX与T1的双向转换
    虹科车载以太网媒体转换器合集——带你走进物理层TX与T1的双向转换总述:Media Converter可在车载以太网连接 (100BASE-T1或1000BASE-T1或10GBASE-T1)和任何具有带RJ-45连接器的标准以太网网络接口卡 (NIC) 的设备之间建立物理层转换。在转换过程中,设备不存储或修改任何数据包,并具有高可靠性。 一个镀锌钢板的便携外壳,加上方便配置DIP开关,使用户可以毫不费力地与转换器交互。它的设计使它便于携带,易于安装在测试架上。金属外壳使其具有坚固的IP20保护性能。是理想的智能、易于管理的解决方案,协助高效处理车载以太网的工作。它使用车规级连接器,满足在下一代车辆系统中测试与验证最先进的通信技术解决方案日益增长的需求。Media Converter产品亮点1. 100BASE-T1 &bull 全双工100BASE-T1 (1 x非屏蔽双绞线-UTP) 快速转换为100BASE-TX&bull 应用BCM 100BASE-T1 PHY&bull 2 x DIP开关,便于配置 (Master/Slave HalfOut/FullOut) &bull 2 x状态指示灯 (包括Linkup和Data数据指示灯)2. 1000BASE-T1 &bull 应用Marvell 88Q2112 A2 PHY, 兼容100BASE-T1&bull 1 x RJ-45端口,用于100BASE-TX/1000BASE-TX&bull 1 x 100/1000BASE-T1端口,不同接口:MATEnet、HMTD (若ECU端带有四孔HMTD接口或需要其他接口,可以修改线束来匹配)&bull 4 x DIP开关,便于配置 (Master/Slave 100/1000 Mbit/s 传统/IEEE模式 帧生成)&bull 状态指示灯&bull MQS连接器&bull 输入信号用于启用“强制Slave模式”和“强制链路断开”&bull 输出信号用于通知“链路连接状态”3. 2.5/5/10GBASE-T1&bull 允许通过2.5/5/10GBASE-T1多千兆的车载以太网端口轻松地连接到ECU&bull 兼容车载以太网的PHY 88Q4364 2.5G/5G/10GBASE-T1 IEEE 802.3ch&bull 1 x H-MTD端口,用于10GBASE-T1&bull 1 x 标准 SFP+模块 (10GBASE-T,光学,直接连接电缆)&bull 4 x 状态指示灯&bull 4 x DIP开关,便于配置 (Master/Slave 10GBASE-T1/other 2.5GBASE-T1/5GBASE-T1)&bull I/O信号,易于与自动化系统接口&bull 输入信号用于启用“强制Slave模式”和“强制链路断开”&bull 输出信号用于通知“链路连接状态”Media Converter应用领域1. 具体用途有:激光雷达、相机等传感器数据采集;自动化在环HiL测试;下线测试EOL;DV和PV试验等。2. 针对性案例:车载以太网接口的传感器,通过转换器与PC上位机连接,进行数据传输。

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  • 检测器——光电转换器件

    光电转换器件是光电光谱仪接收系统的核心部分,主要是利用光电效应将不同波长的辐射能转化成光电流的信号。光电转换器件主要有两大类:一类是光电发射器件,例如光电管与光电倍增管,当辐射作用于器件中的光敏材料上,使发射的电子进入真空或气体中,并产生电流,这种效应称光电效应;另一类是半导体光电器件,包括固体成像器件,当辐射能作用于器件中光敏材料时,所产生的电子通常不脱离光敏材料,而是依靠吸收光子后所产生的电子—空穴对在半导体材料中自由运动的光电导(即吸收光子后半导体的电阻减小,而电导增加)产生电流的,这种效应称内光电效应。光电转换元件种类很多,但在光电光谱仪中的光电转换元件要求在紫外至可见光谱区域(160-800nm)很宽的波长范围内有很高的灵敏度和信噪比,很宽的线性响应范围,以及快的响应时间。目前可应用于光电光谱仪的光电转换元件有以下两类:即光电倍增管及固体成像器件。[b]光电倍增管[/b] 外光电效应所释放的电子打在物体上能释放出更多的电子的现象称为二次电子倍增。光电倍增管就是根据二次电子倍增现象制造的。它由一个光阴极、多个打拿极和一个阳极所组成(见下图),每一个电极保持比前一个电极高得多的电压(如100V)。当入射光照射到光阴极而释放出电子时,电子在高真空中被电场加速,打到第一打拿极上。一个入射电子的能量给予打拿极中的多个电子,从而每一个入射电子平均使打拿极表面发射几个电子。二次发射的电子又被加速打到第二打拿极上,电子数目再度被二次发射过程倍增,如此逐级进一步倍增,直到电子聚集到管子阳极为止。通常光电倍增管约有十二个打拿极,电子放大系数(或称增益)可达10[sup]8[/sup],特别适合于对微弱光强的测量,普遍为光电直读光谱仪所采用。光电倍增管的窗口可分为侧窗式和端窗式两种[b]1.光电倍增管的基本特性[/b]1.1 灵敏度和工作光谱区 光电倍增管的灵敏度和工作光谱区主要取决于光电倍增管阴极和打拿极的光电发射材料。当入射到阴极表面的光子能量足以使电子脱离该表面时才发生电子的光电发射,即1/2mv[sup]2[/sup]=hn-ф,( hn为光子能量,ф为电子的表面功函数,1/2mv[sup]2[/sup]为电子动能)。当hnф时,不会有表面光电发射,而当hn=ф时,才有可能发生光电发射,这时所对应的光的波长λ=C/n称为这种材料表面的阈波长。随着入射光子波长的减小,产生光电子发射的效率将增大,但光电倍增管窗材料对光的吸收也随之增大。显然,光电倍增管的短波响应的极限主要取决于窗材料,而长波响应的极限主要取决于阴极和打拿极材料的性能。一般用于可见-红外光谱区的光电倍增管用玻璃窗,而用于紫外光谱区的用石英窗。光阴极一般选用表面功函数低的碱金属材料,如红外谱区选用银-氧-铯阴极,可见光谱区用锑-铯阴极或铋-银-氧-铯阴极,而紫外谱区则采用多碱光电阴极或锑-碲阴极。光电倍增管的灵敏度S是指在1lm的光通量照射下所输出的光电流强度,即S=i/F,单位为µ A/lm。显然,灵敏度随入射光的波长而变化,这种灵敏度称为光谱灵敏度,而描述光谱灵敏度随波长而变化的曲线称为光谱响应曲线(见右图),由此可确定光电倍增管的工作光谱区和最灵敏波长。例如我们常用的R427光电倍增管,其曲线偏码为250S,光谱响应范围为160-320nm,峰值波长200nm,光阴极材料Cs-Te,窗口材料为熔炼石英,典型电流放大率3.3×10[sup]6[/sup]。1.2 暗电流与线性响应范围光电倍增管在全暗条件下工作时,阳极所收集到的电流称为暗电流。对某种波长的入射光,光电倍增管输出的光电流为: i= KI[sub]i[/sub]+i[sub]0 [/sub],式中,I[sub]i[/sub]对应于产生光电流i的入射光强度,k为比例系数,i[sub]0[/sub]为暗电流。由此可见,在一定的范围内,光电流与入射光强度呈线性关系,即为光电倍增管的线性响应范围。当入射光强度过大时,输出的光电流随光强的增大而趋向于饱和(见上图)。线性响应范围的大小与光阴极的材料有关。暗电流的来源主要是由于极间的欧姆漏阻、阴极或其他部件的热电子发射以及残余气体的离子发射、场致发射和玻璃闪烁等引起。当光电倍增管在很低电压下工作时,玻璃芯柱和管座绝缘不良引起的欧姆漏阻是暗电流的主要成分,暗电流随工作电压的升高成正比增加;当工作电压较高时,暗电流主要来源于热电子发射,由于光电阴极和倍增极材料的电子溢出功很低,甚至在室温也可能有热电子发射,这种热电子发射随电压升高暗电流成指数倍增;当工作电压较高时,光电倍增管内的残余气体可被光电离,产生带正电荷的分子离子,当与阴极或打拿极碰撞时可产生二次电子,引起很大的输出噪声脉冲,另外高压时在强电场作用下也可产生场致发射电子引起噪声,另外当电子偏离正常轨迹打到玻壳上会出现闪烁现象引起暗电流脉冲,这一些暗电流均随工作电压升高而急剧增加,使光电倍增管工作不稳定,因此为了减少暗电流,对光电倍增管的最高工作电压均加以限制。

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