在本文中,编辑器将为您带来有关光电倍增管的相关报告。
通过本文,您将了解光电倍增管的主要噪声,如何选择光电倍增管以及有关光电倍增管检测范围的知识。
如果您对本文将介绍的内容感兴趣,则不妨继续阅读。
1.什么是光电倍增管?光电倍增管是将弱光信号转换为电信号的真空电子设备。
光电倍增管用于光学测量仪器和光谱分析仪器中。
在低级光度学和光谱学中,它可以测量200至1200纳米波长的极弱辐射功率。
闪烁计数器的出现扩大了光电倍增管的应用范围。
激光检测仪器的发展与光电倍增管作为有效接收器的使用密切相关。
电视电影的传输和图像传输也与光电倍增管分不开。
光电倍增管广泛用于冶金,电子,机械,化学工程,地质,医疗,核工业,天文学和空间研究领域。
2.光电倍增管的主要噪声光电倍增管的噪声主要包括散粒噪声,闪烁噪声和光电器件本身负载电阻的热噪声。
散粒噪声包括背景光电流,信号光电流和暗电流的散粒噪声。
通常认为闪烁噪声是由光电阴极发射的偶尔波动和倍增极材料的变化引起的。
它是一种l / f噪声,通常在低频范围内只有一个特定值,并且其值会随着工作频率的增加而迅速下降。
因此,可以通过增加辐射调制频率并减小通带来减少或消除这种类型的噪声。
电阻热噪声主要来自负载电阻,运算放大器的反馈电阻和运算放大器的输入阻抗。
3.如何选择光电倍增管1.根据响应时间分类,大多数PMT的响应时间为几纳秒至几十纳秒,可以满足大多数发光测试,但对于特殊应用,例如正电子发射断层扫描PMT(响应时间为10-10〜10-11s)可以为用户提供选择(时间-正电子发射断层扫描,简称TOF-PET),荧光寿命检测等。
另外,除了PMT的响应时间之外,最终输出信号的响应频率是否能够同步反映入射光信号的频率,随后的电路处理也很关键。
对于选择检测器模块的用户,他们需要考虑模块带宽是否满足其需求。
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2.根据使用环境分类选择根据使用环境,温度,磁场等常见环境差异选择不同的PMT。
常规PMT可以在-30〜50℃的环境中使用。
如果在石油测井等高温强烈振动的环境中需要高温PMT,则其工作温度通常为150〜175℃。
随着应用要求的不断提高,它可以承受200℃的高温PMT也已投放市场。
另外,PMT本身对磁场更敏感。
在有磁场干扰的环境中使用它会导致其输出发生变化。
您可以使用具有增强的磁屏蔽的PMT(型号后缀标有``C'')。
第四,光电倍增管的检测范围光电倍增管是一种真空玻璃器件,可以将光信号转换为电信号。
由于其超高的灵敏度和快速的响应特性,它引起了人们的关注。
在检测光谱方面,它可以检测大约100nm〜1μm范围内的光信号。
另外,在短波方向上,可以通过各种闪烁器将用于检测伽马射线和X射线的放射线检测器转换成可见光,然后通过PMT进行检测。
关键组件也是PMT。
除了宽的光谱响应范围外,PMT还具有高灵敏度和低检测限的特点。
与其他探测器相比,它还具有很大的优势。
根据入射在PMT上的光强度和输出处理环路的带宽的不同处理方法,可以将PMT的使用分为模拟方法和计数方法。
改变入射光的强度,可以看出,在强光范围内,当用示波器观察PMT输出信号时,由于窄脉冲,脉冲彼此重叠成模拟波形。