光电检测电路的低噪声设计

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1、光学信号变换光-电信号变换电学信号变换10.2光电检测电路的低噪声设计系统噪声外部噪声内部噪声包括:辐射源的随机波动和附加的光调制、光路传输介质的湍流和背景起伏、杂散光的入射以及检测电路所受到的电磁干扰等可以通过稳定辐射光源、遮断杂光、选择偏振片或滤色片减小或消除,对电磁干扰采用电气屏蔽、电干扰滤波等措施加以改善或消除。光电检测器件、检测电路等器件的固有噪声,是基本物理过程决定的,不可人为消除。噪声和有用信号同时存在、相互混淆,影响信号检测的准确性,限制了检测系统分辨率的提高。光电信号处理的核心问题之一就是有关噪声干扰的分析以及如何从噪声中提取有用信号。因此,在光电检测电路设计中,要进行综合噪

2、声估算以确保可靠检测所必需的信噪比。10.2光电检测电路的低噪声设计10.2光电检测电路的低噪声设计--问题的提出探测器噪声输入偏置电路噪声前置放大器噪声噪声源:光电检测电路噪声10.2光电检测电路的低噪声设计--问题的提出主要内容:前置放大器噪声设计光电检测电路的噪声等效处理及估算1噪声类型①热噪声是导电材料中由于载流子的无规则热运动而在材料两端产生的随机涨落电压,是电阻性电路器件的共性噪声。噪声电压均方值取决于材料的温度——噪声功率与频率无关,为白噪声检测电路通频带对白噪声输出电压有很强的抑制作用如对于室温下R=1MΩ电阻:电路放大倍数为110.2.1光电检测电路的噪声等效处理及估算②散粒

3、噪声探测器的散粒噪声是由载流子的由载流子的微粒性引起的。光辐射中光子到达率的起伏,光电子从材料表面逸出的随机性,PN结中过结数的随机性。电荷载体数量的任何波动都会在那个时刻产生随机的电流,这就是散粒噪声。和热噪声不同,散粒噪声的量值不取决于温度,而由流过器件的平均电流决定,散粒噪声电流和电压均方值:散粒噪声也是白噪声,与频率无关。散粒噪声是光电探测器的固有特性,对大多数光电探测器的研究表明,散粒噪声具有支配地位。因光或热激发产生载流子和载流子复合这两个随机过程,在平衡状态时,在载流子产生和复合的平均数是一定的,但在某一瞬间载流子的产生数和复合数会使载流子浓度起伏引起电流随机起伏,③产生与复合噪

4、声噪声电流相对低频状况④1/f噪声闪烁噪声:称1/f噪声或低频噪声,由元器件中存在局部缺陷或有微量杂质所引起的;噪声电流2噪声等效处理将各种器件的噪声等效为相同形式的均方值(或有效值)电流源的形式a单一电阻b电阻串联c电阻并联综合噪声电流:a电阻电路——等效噪声带宽:b并联RC电路:并联RC电路对噪声的影响相当于使电阻热噪声的频谱分布是由白噪声变窄为等效噪声带宽Δfe等效噪声带宽确定器件和电路的固有噪声电平计算信噪比估算出为保证可靠检测所必须的最小输入光功率值3典型光电检测电路的噪声估算检测电路噪声估算的目的:噪声估算的具体步骤是:首先确定检测器件和前级电路的噪声源其次计算等效电阻和复合阻抗下

5、的噪声等效带宽,画出检测电路的噪声等效电路最后根据噪声等效电路计算噪声输出电压、信噪比和最小输入光功率值例1:P332,光电倍增管的阴极积分灵敏度SK=30µA/lm,阳极积分灵敏度SA=10A/lm,阳极暗电流Id=4nA,输出电路的负载电阻为R=105Ω,并和电容C=0.1µF并联,阴极面积为80mm2,阳极输出的信号电流为10µA.光电倍增管噪声源光电阴极和倍增极的散粒噪声负载电阻R上的热噪声主要噪声噪声等效带宽噪声等效电路电路带宽等效噪声带宽光电倍增管阳极输出噪声电流为:阳极输出总信噪比:最小输入光功率值:负载噪声电压为:性能上:低噪声、高增益、低输出阻抗、足够的信号带宽和负载能力,以

6、及良好的线性和抗干扰能力结构上:紧凑、靠近光电探测器件,良好的接地和屏蔽10.2.2光电信号前置放大器的设计前置放大器的任务:放大光电探测器输出的微弱电信号匹配后置处理电路与探测器件之间的阻抗对前置放大器的要求:1.放大器En-In噪声模型En-In噪声模型将放大器内部的所有噪声源都折算到输入端,即用阻抗为零的噪声电压发生器En和输入端串联,用阻抗为无限大的噪声电流发生器In和输入端并联,而放大器内部成为一个无噪声的理想放大电路。2.等效输入噪声:2.等效输入噪声:放大器输入端噪声电压:2.等效输入噪声:3.En-In的测量En的测量方法:在放大器输入端短路,即信号源内阻Rs=0的条件下测量总

7、输出噪声,即为AvEn,然后除以放大器增益Av,就得到En。In的测量方法:采用大的(信号)源电阻(或输入端开路)条件下,测得放大器输出噪声电压,除以系统增益Av和Rs,就得到In。4.噪声系数:NF=10lgF(dB)用分贝表示:噪声系数F反映了放大器的噪声使系统信噪比变坏的程度,是衡量放大器噪声性能好坏的重要指标。低噪声设计的目的既是使NF尽可能的小。5.噪声匹配当探测器的内阻等于放大器的最佳

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