主题:【讨论】光电倍增管和 InGaAs探测器灵敏度的比较

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白水山石
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虽然这两个探测器测的是不同波数的光,我想请教它们有没有一个比较量化的比较?主要是从灵敏度的角度出发.
谢谢!!!
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闲鹤野云
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shaowei2911
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光电倍增管是依据光电子发射、二次电子发射和电子光学的原理制成的、透明真空壳体内装有特殊电极的器件。光阴极在光子作用下发射电子,这些电子被外电场(或磁场)加速,聚焦于第一次极。这些冲击次极的电子能使次极释放更多的电子,它们再被聚焦在第二次极。这样,一般经十次以上倍增,放大倍数可达到108~1010。最后,在高电位的阳极收集到放大了的光电流。输出电流和入射光子数成正比。整个过程时间约 10-8秒。还有一种利用弯曲铅玻璃管自身内部的二次电子发射构成小巧的倍增管。光电倍增管在全暗条件下,加工作电压时也会输出微弱电流,称为暗流。它主要来源于阴极热电子发射。光电倍增管有两个缺点:①灵敏度因强光照射或因照射时间过长而降低,停止照射后又部分地恢复,这种现象称为“疲乏”;②光阴极表面各点灵敏度不均匀。
由于光电倍增管增益高和响应时间短,又由于它的输出电流和入射光子数成正比,所以它被广泛使用在天体光度测量和天体分光光度测量中。其优点是:测量精度高,可以测量比较暗弱的天体,还可以测量天体光度的快速变化。天文测光中,应用较多的是锑铯光阴极的倍增管,如RCA1P21。这种光电倍增管的极大量子效率在4200埃附近,为20%左右。还有一种双硷光阴极的光电倍增管,如GDB-53。它的信噪比的数值较RCA1P21大一个数量级,暗流很低。为了观测近红外区,常用多硷光阴极和砷化镓阴极的光电倍增管,后者量子效率最大可达50%。
shaowei2911
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phoenix789
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大陆
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原文由 phoenix789 发表:
2楼的说的已经比较清楚了

我怎么看见2楼的回答不切题呢。
其实楼主的问题本身有些问题,这两种探测器的探测频谱不在一个范围,比较灵敏度有什么价值呢?

猜测楼主考虑二者的选用问题,这是宽频光谱学中的普遍问题,Each detector has its strengths and weaknesses. Even as detector technology continues to improve, there will always be trade offs.
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