文档详情

光电倍增管原理特性及其应用

wd****8
实名认证
店铺
DOC
32.50KB
约11页
文档ID:306758894
光电倍增管原理特性及其应用_第1页
1/11

目 录1.概述………………………………………………………………………………12.构造………………………………………………………………………………13.电子倍增系统……………………………………………………………………24.光谱响应………………………………………………………………………25.使用材料…………………………………………………………………………35.1光阴极材料…………………………………………………………………35.2窗材料………………………………………………………………………36.使用特性…………………………………………………………………………46.1. 辐射灵敏度………………………………………………………………46.2.光照灵敏度………………………………………………………………46.3.电流放大〔增益〕………………………………………………………46.4.阳极暗电流………………………………………………………………56.5温度特性…………………………………………………………………56.6.滞后特性…………………………………………………………………56.7.均匀性 ……………………………………………………………………56.8.时间特性…………………………………………………………………57.应用举例…………………………………………………………………………5完毕语………………………………………………………………………………………7参考文献……………………………………………………………………………………7光电倍增管原理特性及其应用摘要:光电倍增管是一种能将微弱的光信号转换成可测电信号的光电转换器件。

本文首先介绍光电倍增管的一般原理,对它的工作原理进展较详细的描述,然后介绍其组成构造,使用特性及其应用,并归纳总结了几种常用的光电倍增管光电阴极材料及窗材料,最后介绍了光电倍增管在一些领域的应用,如光电测光等关键词:光电倍增管;端窗型;侧窗型;光谱响应;材料;特性,光电测光1.概述光电倍增管〔PMT〕是一种具有极高灵敏度和超快时间响应的光探测器件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因为采用了二次发射倍增系统,所以光电倍增管在探测紫外、可见和近红外区的辐射能量的光电探测器中,具有极高的灵敏度和极低的噪声另外,光电倍增管还具有响应快速、本钱低、阴极面积大等优点基于外光电效应和二次电子发射效应的电子真空器件它利用二次电子发射使逸出的光电子倍增,获得远高于光电管的灵敏度,能测量微弱的光信号光电倍增管包括阴极室和由假设干打拿极组成的二次发射倍增系统两局部〔见图〕图1 光电倍增管工作原理图阴极室的构造与光阴极K的尺寸和形状有关,它的作用是把阴极在光照下由外光电效应产生的电子聚焦在面积比光阴极小的第一打拿极D1的外表上。

二次发射倍增系统是最复杂的局部打拿极主要选择那些能在较小入射电子能量下有较高的灵敏度和二次发射系数的材料制成在各打拿极 D1、D2、D3…和阳极A上依次加有逐渐增高的正电压,而且相邻两极之间的电压差应使二次发射系数大于1这样,光阴极发射的电子在D1电场的作用下以高速射向打拿极D1,产生更多的二次发射电子,于是这些电子又在D2电场的作用下向D2飞去如此继续下去,每个光电子将激发成倍增加的二次发射电子,最后被阳极收集输出电流和入射光子数成正比整个过程时间约 10-8秒2.构造光电倍增管按其接收入射光的方式一般可分成端窗型和侧窗型两大类一般,端窗型和侧窗型构造的光电倍增管都有一个光阴极侧窗型的光电倍增管,从玻璃壳的侧面接收入射光,而端窗型光电倍增管是从玻璃壳的顶部接收入射光大局部的侧窗型光电倍增管使用了不透明光阴极〔反射式光阴极〕和环形聚焦型电子倍增极构造,这使其在较低的工作电压下具有较高的灵敏度端窗型〔也称作顶窗型〕光电倍增管在其入射窗的外表上沉积了半透明光阴极〔透过式光阴极〕,使其具有优于侧窗型的均匀性图2 端窗型光电倍增管图3侧窗型光电倍增管3.电子倍增系统现在使用的电子倍增系统主要有以下几类:【1】 环形聚焦型 环形聚焦型构造主要应用于侧窗型光电倍增管。

其主要特点为紧凑的构造和快速时间响应特性2】 盒栅型 这种构造包括了一系列的四分之一圆柱形的倍增极,并因其相对简单的倍增极构造和一致性的改进而被广泛地应用于端窗型光电倍增管,但在一些应用中,其时间响应可能略显缓慢3】此外还有直线聚焦型,百叶窗型,细网型,微通道板〔MCP〕型等 4.光谱响应光电倍增管的阴极将入射光的能量转换为光电子其转换效率〔阴极灵敏度〕随入射光的波长而变这种光阴极灵敏度与入射光波长之间的关系叫做光谱响应特性图4给出了双碱光电倍增管的典型光谱响应曲线光谱响应特性的长波端取决于光阴极材料,短波端则取决于入射窗材料在本书的里给出了不同型号的光电倍增管的光谱响应特性,其中长波端的截止波长,对于双碱阴极和Ag-O-Cs阴极的光电倍增管定义为其灵敏度降至峰值灵敏度的1%点,多碱阴极则定义为峰值灵敏度的0.1%图4 端窗型双碱光电倍增管典型光谱响应曲线5.使用材料5.1光阴极材料光电倍增管的阴极一般是具有低逸出功的碱金属材料形成的光电发射面常用的阴极材料有以下几种:【1】 Ag-O-Cs用此材料的透过型阴极具有典型的S-1谱,即具有从可见到红外〔300-1200nm〕的谱响应。

因为Ag-O-Cs阴极有较高的热电子发射〔请参考阳极暗电流章节〕,所以这种光电倍增管一般要在制冷器中工作,用于近红外区的光探测2】GaAs〔Cs〕掺入活性Cs的GaAs材料也可以用作光阴极这种光阴极比多碱光阴极复盖更宽的光谱围,可以从近紫外到930nm,并且响应曲线在300-850nm围较为平直3】此外还有InGaAs〔Cs〕,Sb-Cs,双碱材料〔Sb-Rb-Cs〕〔Sb-K-Cs〕等5.2窗材料【1】 硼硅玻璃这是一种常用的玻璃材料,可以透过从近红外至300nm的入射光,但不适合于紫外区的探测在一些应用中,常将双碱阴极与低本低硼硅玻璃〔也称无钾玻璃〕组合使用无钾玻璃中只有极低含量的钾,其中的K40会造成暗计数所以通常用于闪烁计数的光电倍增管不仅入射窗,而且玻璃侧管也使用无钾玻璃,就是为了降低暗计数2】 合成石英合成石英可以将透过的紫外光波长延伸至160nm,并且在紫外区比熔融石英玻璃有更低的吸收合成石英材料的膨胀系数与芯柱用玻璃的膨胀系数有很大差异,所以,用热膨胀系数渐变的封接材料与合成石英逐渐过渡因此,此类光电倍增管的强度易受外界震动的破坏,使用中要采取足够的保护措施3】 氟化镁〔镁氟化物〕图5 几种不同窗材料的典型透过率该材料具有极好的紫外线透过性,但同时也有易潮解的不利因素。

尽管如此,氟化镁仍以其接近115nm的紫外透过能力而成为一种实用的光窗材料6.主要使用特性6.1辐射灵敏度QE=[s*1240/λ]*100%  如图4所示,光谱响应经常以不同波长下的辐射灵敏度和量子效率来表示辐射灵敏度〔S〕即为*一波长下的光电倍增管阴极发射出的光电子电流与该波长的入射光能量的比值,单位为A/W〔安培/瓦〕量子效率〔QE〕为光阴极发射出来的光电子数量与入射光光子的数量之比一般用百分比来表示量子效率在给定波长下辐射灵敏度和量子效率有如下关系: 这里S为给定波长下的辐射灵敏度,单位为A/W,λ为波长,单位为nm〔纳米〕 6.2.光照灵敏度阴极光照灵敏度是使用钨灯产生的2856K色温光测试的每单位通量入射光〔实际用10-5~10-2Lm〕产生的阴极光电子电流阳极光照灵敏度是每单位阴极上的入射光通量〔实际用10-10~10-5Lm〕产生的阳极输出电流〔经过二次发射极倍增后〕虽然同样是用钨灯,测量时所加电压要作适当的调整当光电倍增管具有一样或相似的光谱响应围时,这些参数显然很有用除了对钨灯产生的光没有响应的Cs-I和Cs-Te阴极的管子〔这些管子将给出特定波长下的辐射灵敏度〕  阴极和阳极的光照灵敏度都是以A/Lm〔安培/流明〕为单位,流明是在可见光区的光通量的单位,所以对于光电倍增管的可见光区以外的光照灵敏度数值可能是没有实际意义的〔对于这些光电倍增管,常常使用蓝光灵敏度和红白比来表示〕。

6.3.电流放大〔增益〕光阴极发射出来的光电子被电场加速撞击到第一倍增极,以便发生二次电子发射,产生多于光电子数目的电子流这些二次电子发射的电子流又被加速撞击到下一个倍增极产生又一次的二次电子发射,连续地重复这一过程,直到最末倍增极的二次电子发射被阳极收集,从而到达了电流放大的作用这时可以观测到,光电倍增管的阴极产生的很小的光电子电流,已经被放大成较大的阳极输出电流电流增益就是光电倍增管的阳极输出电流与阴极光电子电流的比值在理想情况下,具有n个倍增极,每个倍增极的平均二次电子发射率为δ的光电倍增管的电流增益为δn二次电子发射率δ由下式给出:δ=A·Eα这里的A为一常数,E为极间电压,α为一由倍增极材料及其几何构造决定的系数,α的数值一般介于0.7和0.8之间一般的光电倍增管有9~12个倍增极,所以阳极灵敏度与所加电压可以有106~1010的变化光电倍增管的输出信号也特别地容易受到所加电压的波动的影响,所以供电电压一定要有很好的稳定性、较小的纹波、漂移和温度系数6.4.阳极暗电流光电倍增管在完全黑暗的环境中仍会有微小的电流输出这个微小的电流叫做阳极暗电流它是决定光电倍增管对微弱光信号的检出能力的重要因素。

阳极暗电流的主要来源有以下几种:【1】 电子热发射因为光阴极和倍增极材料具有较低的逸出功,所以在室温下会发射出大量的热电子大局部的暗电流源于这种热电子发射,特别是那些来自光阴极的热电子,因为它们要经过倍增极的放大将光电倍增管冷却是降低热电子发射的有效手段,这一点对诸如光子计数等要求光电倍增管具有极低暗计数特性的应用显得及其重要2】玻璃壳放电和玻璃荧光当光电倍增管负高压使用时,金属屏蔽层与玻璃壳之间的电场强度,尤其是金属屏蔽层于处于负高压的阴极之间的电场最强在强电场下玻璃壳可能产生放电现象或出现玻璃荧光,放电和荧光都会引起暗电流,而且还将严重破坏信号3】此外, 还有残留气体电离〔离子反响〕,漏电电流,场致发射等6.5温度特性降低光电倍增管的环境温度,可以减少热电子发射,从而降低暗电流光电倍增管的灵敏度也受到温度的影响在紫外和可见光区,光电倍增管的温度系数为负值,到了长波截止波长附近则呈正值6.6.滞后特性当工作电压或入射光产生变化之后,光电倍增管会有一个几秒钟到几十秒钟的不稳定输出过程在到达稳定状态之前,输出信号会有些微的过脉冲或欠脉冲现象这个不稳定的过程叫做滞后,滞后特性在分光光度测试中应予以重视。

滞后特性是由于二次电子偏离预定轨道和电极支撑物、玻壳等的静电荷引起的当工作电压或入射光产生改变时,就会出现明显的滞后6.7.均匀性均匀性是指入射光照射光阴极的不同位置时的灵敏度变化尽管光电倍增管在构造、电子轨迹等的设计上考虑将阴极和倍增极产生的二次电子有效地收集到第一倍增极或下一倍增极上,但在聚焦和放大过程中仍然会有电子偏离预定轨道,造成收集效率的降低这种收集效率的降低,受光电子从阴极上发射出来的位置的影响,从而反响出了光电倍增管的均匀性当然,均匀性也取决于光阴极本身外表镀层的均匀特点6.8.时间特性在测试脉冲光信号时,阳极输出信号必须真实地再现一个输入信号的波形这种再现能力受到电。

下载提示
相似文档
正为您匹配相似的精品文档