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光电探测器的功能及雪崩光电二极管的应用特性与仿真研究

消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-13

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  本文提出了一种雪崩光电二极管(APD)应用特性的仿真研究方法,这种方法将APD的应用特性及其在数字光纤通信中的应用结合起来,建立了全数字仿真系统,利用该系统完成了APD的噪声和倍增因子对数字光通信系统接收质量的影响的模拟,得到了相应的图形结果和数字结果,并通过优化工具箱实现了对APD最佳倍增因子的提取.仿真结果表明该方法的有效性和准确性非常明显,具有一定的实用价值。

  光电探测器是将光信号转变为电信号的器件。在半导体光电探测器中,入射光予激发出的光生载流予在外加偏压下进入外电路后,形成可测量的光电流。PIN-光电二极管即使在最大的响应度下,一个光予最多也岁{能产生一对电予一空穴对,是一种无内部增益的器件。而APD的工作原理是基于电离碰掩效应,在一定的条件下。被加速的电子和空穴获得足够的能量,能够与品格碰撞产生一对新的电子一空穴对,这种过程是一种连锁反应,从而由光吸收产生的一对电予一空穴对可以产生大量的屯子一空穴对而形成较大的二次光电流。因此APD具有较高的内部增益和响应度,这种内部增益提高了器件的信噪比。目前很多光器件专家对APD的前景十分看好,认为对于APD的研究有助于增强相关领域的国际竞争力。

光电探测器的功能及雪崩光电二极管的应用特性与仿真研究

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