Студопедия — PIN - фотодиоды и лавинные фотодиоды (APD). Оптические приемники
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

PIN - фотодиоды и лавинные фотодиоды (APD). Оптические приемники






Приемные оптические модули осуществляет преобразование оптического сигнала в электрический.

Приемный оптический модуль содержит основные элементы: фотодетектор, приемное оптическое устройство, электронные схемы усиления и обработки электрического сигнала, схемы стабилизации.

Основным элементом Пр.ОМ является фотодиод, который играет роль фотодетектора.

Функция детектора сводится к преобразованию входного оптического сигнала в электрический, который затем подвергается усилению и обработке электронными схемами. Фотодетектор должен точно воспроизводить форму оптического сигнала, не внося дополнительного шума. Поэтому к фотодетекторам предъявляются следующие требования:

1)Они должны обладать необходимой широкополосностью, динамическим диапазоном и чувствительностью.

2) Иметь небольшие размеры и надежное соединение с волокном.

3) Быть нечувствительными к изменениям параметров внешней среды

4) Иметь большой срок службы и минимальную стоимость.

Наиболее полно указанным требованиям удовлетворяют полупроводниковые фотодиоды. Принцип действия его основан на внутреннем фотоэффекте.

Фотоэффектом называют вырывание электронов из вещества под действием света.

Поглощаемый фотон рождает пару новых носителей заряда – электрон и дырку. Иначе это означает, что, поглощаясь атомом, фотон возбуждает электрон и переходит его из валентной зоны в зону проводимости. В результате поглощения кванта света во внешней цепи диода протекает импульс тока, величина которого зависит от интенсивности светового потока.

Структура pin-фотодиода

Между тонкими слоями сильно легированных полупроводников p+ и n+ типа (знак «+» означает сильное легирование) расположен слаболегированный проводник n-типа. При обратном напряжении смещения в слаболегированном слое образуется обедненная i-область. Электрическое поле сосредоточено, в основном, в этой области, т.к. ее сопротивление значительно больше, чем сопротивление p+ и n+ слоев.

В результате поглощения фотонов падающего излучения в pin-структуре образуются электронно-дырочные пары. В i-области под действием сильного электрического поля происходит быстрое разделение носителей зарядов, что обеспечивает высокую скорость процесса преобразования оптического излучения в электрический ток.

 

 

Рисунок 1. Структура pin-фотодиода

 

Основные характеристики фотодиодов:

1) Квантовая эффективность – η – это коэффициент, учитывающий, что, как правило, не все поглощаемые кванты света приводят к появлению импульсов тока. Это объясняется тем, что энергия поглощаемого кванта может быть недостаточна для перехода электрона из валентной зоны в зону проводимости. η= 0,55, для λ=1,5 мкм.

2) Постоянная времени –τ – характеризует быстродействие фотодиода. С ее помощью определяют ширину пропускания фотодетектора. Она зависит от подвижности носителей заряда, ширины зоны p-n- перехода, длины волны.

3) Токовая чувствительность это полный КПД преобразования световой мощности в электрический ток.

S=I/P (A/Bт); S=η·q/(h·f),

где q-величина заряда носителя; (h·f)- энергия света.

4) Темновой ток – это ток, протекающий через нагрузку, при отсутствии оптического излучения. Этот ток вызывает дробовой шум и ограничивает чувствительность оптического приемника. Величина темнового тока зависит от материала полупроводника, температуры и конструкции ФД.

ПрОМ представляют собой устройство, состоящее из фотодетектора и предварительного усилителя. При увеличении дальности связи мощность падающего излучения уменьшается настолько,, что на выходе усилителя суммарный шум оказывается недопустимо большим, чем полезный сигнал.

Если в качестве фотодетектора использовать лавинный фотодиод ЛФД, то, изменяя подаваемое на него напряжение смещения, можно регулировать коэффициент лавинного умножения фотодиода. Это позволяет расширить динамический диапазон ПрОМ.

На магистральных линиях стремятся увеличить расстояние между ретрансляционными устройствами, что требует максимальной чувствительности приемника. Поэтому применяется ЛФД. Простота и надежность ФД позволяют использовать их во всех случаях, когла они удовлетворяют требованиям на чувствительность.

ФД и предварительный усилитель конструктивно объединяются в приемный оптический модуль ПрОМ. Излучение вводится через отрезок ОВ, к которому при помощи разъема присоединяется внешнее ОВ кабеля.

Источник тока смещения
Восстановление СС

 

 


Вх. ОС

Усилитель напряжения(УН)
Схема принятия решений


ФД (PIN)
Фильтр (Ф)
Предусилитель (ПУ)
Вых ЭС

АРУ

 


Рисунок 2. Упрощенная структурная схема приемника

 

На вход фотодиода поступает оптический сигнал ипреобразуется в электрический и ослабленный и подверженный искажениям сигнал поступает в предусилитель, где происходит усиление сигнала для дальнейшей его обработки. С выхода ПУ сигнал поступает в УН усиливается и поступает в ФНЧ. Коэффициент усиления усилителя управляется автоматически, с помощью схемы АРУ. ФНЧ формирует импульс напряжения. Фильтр используется с целью уменьшения шума без внесения межсимвольных искажений, а также определяет ширину полосы пропускания приемника. Схема принятие решений (работает как РУ) с блоком востановление синхросигнала (как УТС) определяет, является ли принятый сигнал двоичной 1 или 0.

 

 

Контрольные вопросы:

1. Назначение фотодетектора.

2. Перечислите основные требования к фотодетекторам.

3. Какие основные характеристики фотодиода Вы знаете?

4. Фотоэффектом называют …..

5. Поясните структуру pin-фотодиода.

6. Начертите упрощенную структурную схему оптического приемника.

7. Какой параметр характеризует быстродействие фотодиода.

 

Тестовые вопросы:

СРС: Цикл передачи аппаратуры ИКМ-120, Аппаратуры: ИКМ-480,ИКМ-1920

Л1 стр. 129-131, 227-240.

СРСП: Характеристика компандирования А-5,4/5 Л1 стр. 202-205

Научиться начертить структурные схемы ТВГ, ЧВГ. Л1 стр. 209-212







Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 2958. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия