光电倍增管电路
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光电倍增管探测范围
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光电倍增管的特点与用途
紫外/可见/近红外分光光度计,原子吸收分光光度计,发光分光光度计,荧光分光光度计,拉曼分光光度计,其他液相或气相色谱如X光衍射仪、X光荧光分析和电子显微镜等。
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光电倍增管的工作过程
当光照射到光阴极时,光阴极向真空中激发出光电子。这些光电子按聚焦极电场进入倍增系统,并通过进一步的二次发射得到的倍增放大。然后把放大后的电子用阳极收集作为信号输出。
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光电倍增管输出电路
将光电倍增管输出的反映光脉冲变规律的电流脉冲引向一个负载电阻,可得到相应的电压脉冲。此电压脉冲的上升或下降时间决定于阳极及其联线到地线的分布电容与负载电阻之乘积。
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光电二极管和光电倍增管的区别
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光电倍增管的使用方法
光电倍增管(PhotomultiplierTube,简称PMT)将光信号转化为电信号,后续需要配合相应附件及电路,如管座、分压器、高压电源等,才能使电信号正常输出并处理。
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光电倍增管的主要噪声
光电倍增管的噪声来源可以粗略地分为两类。第一类属于来自于光电倍增管工作的基本过程所引起的噪声;第二类属于光电倍增管设计和制造的方式及使用条件所引起的噪声。
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光电倍增管暗电流产生的原因_减少光电倍增管的暗电流方法
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光电倍增管的光谱特性
光谱特性反应了光电倍增管的阳极输出电流与照射在光电阴极上的光通量之间的函数关系。对于较好的管子,在很宽的光通量范围之内,这个关系是线性的,即入射光通量小于10-4lm时,有较好的线性关系。光通量大,开始出现非线性。
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光电倍增管的组成
光电倍增管由入射窗、光电阴极、电子光学输入系统、倍增系统、阳极等部分组成。它的工作原理是建立在光电效应、二次电子发射和电子光学的理论基础上。它的工作过程是光子入射到光阴极上产生光电子,光电子通过电子光学系统(聚焦系统),进入倍增系统,电子得到倍增,通过阳极把电子收集起来,形成阳极电流或电压输出。
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光电管和光电倍增管的区别
近十年来从事负电子亲和势光电阴极和倍增极研究所取得的成果把响应光的长波阈值推到1.6微米,量子效率显著提高,倍增极的次级发射系数提高1~2个数量级。有可能制造出级数少、增益大、时间常数小的快速光电倍增管。
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如何选择你需要的光电倍增管
虽然PMT可探测光谱范围很宽,但每一种管型可直接响应的波段范围是有限的,为使其探测效率得到充分利用,同时又不造成性能及成本的浪费,需要根据入射光的波长选择合适波段的PMT。
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光电倍增管分类
本文主要详细介绍了光电倍增管分类,分别有硅光电倍增管、高温光电倍增管、低温光电倍增管、低本底辐射光电倍增管、位置检出型光电倍增管、mcp型光电倍增管。
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RB系列SiPM的主要应用为采用905nm波长的激光雷达(LiDAR)和测距应用。相比雪崩光电二极管(APD)和PIN二极管,该系列SiPM传感器改善了高增益和单光子灵敏度。
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本规范规定了具有分立倍增极的光电倍增管的质量评定程序,给出了光电参数、机械、环境和耐久性等试验和测试
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