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《光电技术及应用》PPT课件 郑州轻工业大学 杨坤

光电技术及应用_郑州轻工业大学
 
课件内容: 
光辐射 
1.基于课程大纲,讲授本课程所支撑的毕业要求,课程目标内涵及对毕业要求的支撑关系;达成课程目标的教学方式、考核方式;课程学习与课程目标达成的关系,使学生明确学习目标,掌握学习方法,达成学习效果;2.正确理解辐射度学、光度学、辐射通量、辐射强度、辐照度、光谱辐射量基本概念和它们之间的联系;3.能够能对各种辐射度学量与热辐射定律进行比较与综合 
1.1绪论 
1.2辐射度学与光度学的基础知识 半导体的基础知识 
1.3黑体辐射 
1.4典型光辐射源 
光电探测器概述 
1. 正确理解光电探测的物理机能、性能参数及噪声等概念;2. 能够根据物理机能、性能参数及噪声来表征光电探测器的性能,从而培养学生学会总能够结与提升;3. 掌握光电探测器噪声的表达式及推导过程 
2.1半导体的光电效应 
2.2光电探测器的噪声 
2.3光电探测器的特性参数 
光电导探测器 
1. 掌握光敏电阻的工作原理;2. 正确理解光电导的弛豫,并能根据光电导的弛豫影响因素来设计光电导探测器的结构;3. 能够运用光电导探测器(即光敏电阻)进行光电测量 
3.1光电导探测器的基本原理 
3.2光电导探测器的主要特性参数 
3.3光电导探测器的偏置电路 
3.4光电导探测器的应用举例 
光电子发射探测器 
1.掌握负电子亲和势光电阴极的结构、原理及特性;2. 掌握光电倍增管的结构与工作原理;3. 能够运用倍增管的特性参数来表征光电倍增管的性能;4.能够综合分析光电倍增管正高压供电电路与负高压供电电路的优缺点,并会判断如何选择供电电路 
4.1光电阴极 
4.2光电管和光电倍增管的工作原理 
4.3光电倍增管的主要特性参数 
4.4光电倍增管管的工作电路及应用 
光伏探测器 
1.掌握结型光电器件原理、光电池、硅光电二极管和硅光电三极管的工作原理;2. 能够识别光电池、硅光电二极管和硅光电三极管的性能参数及区别;3. 能够综合分析不同偏置电路的特点及输出特性;4. 能够综合运用光电二极管 (PIN,APD)、象限探测器和光电位置传感器进行光电探测 
5.1光伏探测器的工作原理及特性 
5.2典型光伏探测器 
5.3光伏探测器的偏置电路 
5.4光伏探测器组合器件 
热探测器 
1.掌握热探测器的共同原理、热平衡方程及求解;2. 掌握热释电效应及热释电探测器的工作原理、主要特性参数;3. 能够综合运用热电偶与热电堆进行光电探测 
6.1热探测器的基本原理及特性 
6.2测辐射热计 
6.3热电偶和热电堆 
6.4热释电探测器 
光电成像器件 
1.了解几种特殊象管、真空摄像管、视象管、光电发射型摄像管2. 掌握变象管和象增强管工作原理;3.学习与理解电荷耦合器件的工作原理、电荷耦合摄像器件、固体摄像器件的应用及CMOS图像传感器 
7.1光电成像器件概述 
7.2直视型光电成像器件 
7.3电荷耦合器件 
7.4CMOS图像传感器 
7.5特种光电成像器件 
光信号的调制与解调 
1. 掌握光信号的强度、频率、相位和偏振等参数的调制原理;2. 掌握电光效应、声光效应与磁光效应的原理及影响因素;3. 能够根据光电检测的需求选择不同的调制方式;4、能够综合运用光信号的调制与解调进行光信息的采集与处理 
8.1光信号调制的概述 
8.2光信号调制的基本原理 
8.3光信号调制的基本方法 
8.4调制信号的解调 
直接探测与相干探测 
1. 掌握直接探测和相干探测的基本原理、方法;2. 能够根据直接探测和相干探测的基本原理对其性能进行对比;3. 能够综合运用探测的基本原理掌握探测方式的改进方法 
9.1直接探测 
9.2相干探测 
9.3探测方法的改进 
光电检测电路与信号处理 
1. 了解光电检测电路的带宽和频率特性对光电信号的影响2. 掌握光电检测电路的低噪声设计思路、原理及信号输出3. 能够根据光电信号与噪声的特点进行微弱光电信号的检测与处理4、能够综合运用锁相放大器、取样积分器与光子计数器实现对微弱光信号的处理与检测 
10.1光电检测电路的带宽和频率特性 
10.2光电检测电路的低噪声设计 
10.3微弱光电信号的检测与处理 

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