光电检测电路频率特性的设计
发布时间:2015/6/4 20:09:43 访问次数:495
在保证所需检测灵敏度的前提下获得最好的线性不失真和频率不失真是光电检测电路设计的两个基本要求,N0004B前者属于静态设计的基本内容,后者是检测电路频率特性设计需要解决的问题。多数情况下快速变化的复杂信号可以看作是若干不同谐波分量的叠加,对于确定的环节,描述它对不同谐波输入信号的响应能力的频率特性是唯一确定的,对于多级检测系统可以用其组成单元的频率特性间的简单计算得到系统的综合频率特性,有利于复杂系统的综合分析。
信号的频率失真会使某些谐波分量的幅度和相位发生变化导致合成波形的畸变。因此,为避免频率失真,保证信号的全部频谱分量不产生非均匀的幅度衰减和附加的相位变化,检测电路的通频带,应以足够的宽裕度覆盖住光信号的频谱分布。检测电路频率特性的设计大体包括下列三个基本内容。
(1)对输入光信号进行傅里叶频谱分析,确定信号的频谱分布。
(2)确定多级光电检测电路的允许通频带宽和上限截止频率。
(3)根据级联系统的带宽计算方法,确定单级检测电路的阻容参数。
在保证所需检测灵敏度的前提下获得最好的线性不失真和频率不失真是光电检测电路设计的两个基本要求,N0004B前者属于静态设计的基本内容,后者是检测电路频率特性设计需要解决的问题。多数情况下快速变化的复杂信号可以看作是若干不同谐波分量的叠加,对于确定的环节,描述它对不同谐波输入信号的响应能力的频率特性是唯一确定的,对于多级检测系统可以用其组成单元的频率特性间的简单计算得到系统的综合频率特性,有利于复杂系统的综合分析。
信号的频率失真会使某些谐波分量的幅度和相位发生变化导致合成波形的畸变。因此,为避免频率失真,保证信号的全部频谱分量不产生非均匀的幅度衰减和附加的相位变化,检测电路的通频带,应以足够的宽裕度覆盖住光信号的频谱分布。检测电路频率特性的设计大体包括下列三个基本内容。
(1)对输入光信号进行傅里叶频谱分析,确定信号的频谱分布。
(2)确定多级光电检测电路的允许通频带宽和上限截止频率。
(3)根据级联系统的带宽计算方法,确定单级检测电路的阻容参数。
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