6.1. Методы фотодетектирования (прямое фотодетектирование и детектирование с преобразованием). Требования к фотоприемным устройствам
6.2. Фотоприемные устройства с прямым детектированием
6.3. Фотоприемные устройства детектирования с преобразованием
6.4. Усилители фотоприемных устройств. Электрическая и оптическая полоса пропускания
6.5. Оценка соотношения сигнал/шум на выходе фотоприемного устройства
6.6. Особенности построения фотоприёмных устройств при использовании модуляции NRZ-DPSK
Фотоприемное устройство представляет собой сочетание фотодиода и каскада предварительного усиления. Фотоприемные устройства при дополнении их каскадами последующего усиления или цифровыми каскадами могут быть использованы в аналоговых и цифровых системах передачи информации. Фотоприемные устройства входят в состав приемных оптических модулей.
- Методы фотодетектирования (прямое детектирование и детектирование с преобразованием). Требования к фотоприемным устройствам
- Фотоприемные устройства с прямым детектированием
- Фотоприемные устройства детектирования с преобразованием
- Усилители фотоприемных устройств. Электрическая и оптическая полоса пропускания
- Оценка соотношения сигнал/шум на выходе фотоприемного устройства
- Особенности построения фотоприёмных устройств при использовании модуляции NRZ-DPSK
- Определение фотодетектора. Виды фотодетекторов. Требования к фотодетекторам
- Фотодиоды конструкции p-i-n. Принцип действия, основные характеристики
- Лавинный фотодиод. Конструкция, принцип действия, основные характеристики. Преимущества ЛФД
- Фотодиоды конструкции TAP
- Прочие фотоприёмные устройства
- Новая модель титан-сапфирового осциллятора с выходной мощностью 3 Вт
- Лазер TiF-100ST-F6 с блоком фазовой привязки в Институте синхротронных исследований (CANDLE, Армения)
- Особенности товара
Методы фотодетектирования (прямое детектирование и детектирование с преобразованием). Требования к фотоприемным устройствам
Среди методов фотодетектирования различают прямое детектирование и детектирование с преобразованием, подразделяемое на гомодинное и гетеродинное.
При прямом детектировании оптический сигнал направляется на фотодетектор и на выходе ФПУ фиксируется электрический сигнал (рисунок 6.1).
Рисунок 6.1. Прямое детектирование оптического сигнала
Электрический сигнал образуется в виде изменяющегося электрического тока (фототока), который усиливается каскадом усилителя с малым собственным шумом.
При детектировании с преобразованием оптический сигнал направляется на фотодетектор вместе с сигналом опорного оптического генератора (ООГ), который должен быть согласован с генератором – передатчиком. На выходе ФПУ фиксируется электрический сигнал или сигнал радиочастоты, содержащий информационный сигнал (рисунок 6.2).
Рисунок 6.2. Детектирование с преобразованием
При гомодинном детектировании частота несущей оптического сигнала совпадает с частотой ООГ и на выходе ФПУ выделяется информационный электрический сигнал. При гетеродинном детектировании частота несущей отличается от частоты ООГ. Разность этих частот представляет радиочастотный сигнал, модулированный информационным сигналом.
Фотоприемные устройства универсальны в своем применении. Они могут быть использованы в волоконно-оптических системах и открытых атмосферных системах. Ф ПУ должны удовлетворять ряду требований:
Выполнение этих требований в полной мере не всегда возможно. При прохождении сигнала через ФПУ к нему добавляются шумы, возникают линейные и нелинейные искажения. Самый большой вклад вносят шумы фотоприемника и входного каскада предварительного усилителя. Поэтому в дальнейшем изложении основное внимание будет уделено преобразованию сигнала во входных цепях ФПУ и устройству усилителя.
Фотоприемные устройства с прямым детектированием
На рисунке 6.3 представлена структурная схема ФПУ с прямым детектированием.
Рисунок 6.3. Структурная схема ФПУ с прямым детектированием
Через согласующий элемент (СЭ) оптический сигнал подается на фотодетектор (ФД). Ф Д преобразует оптический сигнал в электрический. Ф Д представляет собой ЛФД или p-i-n фотодиод. Ф Д должен иметь максимальную чувствительность на рабочей длине волны. Предварительный усилитель (ПУс) усиливает электрический сигнал. При этом обеспечивается максимальное соотношение сигнал/шум. В состав ПУс может входить противошумовой корректор К, который срезает шумы за пределами полосы частот сигнала. Главный усилитель (ГУс) обеспечивает усиление, необходимое для работы последующих устройств, например, регенератора электрического сигнала. Фильтр-корректор (ФК) корректирует (выравнивает) амплитудную частотную характеристику линейного тракта, компенсируя искажения, вносимые линией и входной цепью ФПУ. Схема автоматической регулировки усиления (АРУ) обеспечивает требуемый динамический диапазон входных сигналов. Это достигается подстройкой коэффициента умножения ЛФД и регулировкой усилителя Гус.
Рисунок 6.4. Интегральный приемный модуль
Таблица 6.1. Технические характеристики приемного модуля
Фотоприемные устройства детектирования с преобразованием
ФПУ детектирования с преобразованием получили название когерентных устройств, работающих на принципе гетеродинирования принимаемого сигнала. В радиотехнике известен способ приема, при котором сигнал с несущей частоты переносится на удобную для обработки промежуточную частоту. Внесение энергии гетеродина (вспомогательного генератора) в преобразованный сигнал позволяет увеличить его уровень по отношению к собственным шумам приемника. В оптике гетеродинирование позволяет осуществить модовую селекцию, которая проявляется лишь на совпадающих в пространстве модах. Это устраняет фоновую засветку и снижает влияние спонтанного излучения лазера на передаче, работающего в режиме с начальным смещением в области порога генерации.
Рисунок 6.5. Структурная схема ФПУ с преобразованием
Излучение опорного оптического генератора (ООГ), длина волны которого идентична длине волны передаваемого сигнала (для гомодинного приема) или отличается от нее на величину промежуточной частоты для радиочастотного диапазона (гетеродинный прием), складывается с оптическим сигналом в оптическом гибридном соединителе (ОГС) и подается на вход схемы ФПУ. В ООГ используется перестраиваемый по частоте одномодовый узкополосный лазер. Перестройки опорного генератора необходимы для подстройки частоты под частоту передатчика и контроллера поляризации (УПК и АПЧ). Предварительный оптический усилитель (ПОУ) позволяет поднять уровень мощности сигналов. Между сигналом передатчика и гетеродина возникают биения, которые детектируются в ФД. С выхода ФД сигнал поступает на предварительный усилитель (ПУс) с малыми собственными шумами. На выходе сборки ФПУ появляется электрический (видеосигнал) или радиочастотный сигнал. Основное усиление сигнала происходит в главном усилителе радиочастоты или видеоусилителе. Полоса пропускания ГУс для радиочастот примерно равна удвоенной полосе частот сигнала. Дальнейшая обработка радиосигнала происходит в демодуляторе (ДМ). Электрический сигнал с выхода демодулятора может быть направлен в регенератор электрического сигнала (видеосигнала).
Смысл преобразования с гетеродинированием рассматривается на примере простейших соотношений.
(6.1)где А(t) – информационный сигнал, с –частота оптической несущей передачи, с — фаза оптической несущей передачи.
где В – амплитуда сигнала гетеродина, г — частота гетеродина, г — фаза гетеродина.
После сложения в ОГС и ПОУ результирующее колебание
где К – коэффициент усиления ПОУ.
Из (6.3) нетрудно заметить, что
Если считать, что произошла точная настройка частоты с = г, поляризации излучений и фаз с = г, то можно получить после фотодетектирования
что характеризует идеальный гомодинный прием в ФПУ.
Усилители фотоприемных устройств. Электрическая и оптическая полоса пропускания
В сборках фотоприемных устройств в качестве предварительных усилителей (ПУс) применяются в основном два типа усилителей: интегрирующие и трансимпедансные.
Схема интегрирующего усилителя приведена на рисунке 5.6.
Рисунок 6.6. Упрощенная схема интегрирующего усилителя ФПУ
Входная цепь интегрирующего усилителя (ИУ) выполняется с использованием затвора полевого транзистора (рисунок 6.7).
Элементы входной цепи ФПУ представлены на рисунке 6.6 как эквивалентные (RЭ, СЭ). Эквивалентное сопротивление определяется
где RТ – сопротивление «затвор – исток», RД — сопротивление фотодиода, R1 — сопротивление смещения фотодиода, R2 — сопротивление смещения транзистора.
Рисунок 6.7. Принципиальная схема входной цепи ФПУ с высоким сопротивлением усилителя
Эквивалентная емкость определяется:
Напряжение на входе усилителя без учета СЭ
где IФ – фототок, G – коэффициент усиления фотодиода (ЛФД).
Напряжение на входе усилителя с учетом СЭ
Напряжение на выходе усилителя
где К – коэффициент усиления усилителя.
Совмещение усилителя с корректором может расширить до требуемой величину полосы пропускания входной цепи ФПУ
Такой корректор может быть включен после усилителя и обеспечить условие
Рисунок 6.8. Схема противошумового корректора
Достоинства схемы ФПУ с интегрирующим (еще называемым высокоимпедансным) усилителем состоят в следующем:
Недостатки этой схемы связаны с ограниченным динамическим диапазоном сигнала и необходимостью индивидуального корректирования полосы частот усиления.
Схема трансимпедансного усилителя отличается от рассмотренной наличием отрицательной обратной связи (рисунок 6.9).
На рисунке 6.10 представлена принципиальная схема входной цепи ФПУ с трансимпедансным усилителем (ТИУ).
Рисунок 6.9. Упрощенная схема трансимпедансного усилителя ФПУ
Рисунок 6.10. Принципиальная схема ТИУ
при условии, что ROC << RЭ.
Таким образом, выбором значений К и RОС может быть достигнута требуемая полоса частот усиления.
Достоинствами ФПУ с ТИУ являются:
Недостатками следует считать:
Необходимо заметить, что в случае применения p-i-n ФД порог чувствительности определяется шумами схемы усилителя. При этом шум полевого транзистора существенно меньше шума биполярного транзистора, однако биполярный транзистор обеспечивает лучшую передачу энергии высоких частот. В случае использования ЛФД шум схемы усилителя имеет меньшее значение, а при больших коэффициентах G (лавинного умножения) совсем не влияет на порог чувствительности ФПУ.
Рассмотренным схемам ФПУ с ИУ и ТИУ можно поставить в соответствие эквивалентную электрическую схему (рисунок 6.11) и амплитудную частотную характеристику, по которой оценивается полоса пропускания (рисунок 6.12).
Рисунок 6.11. Эквивалентная электрическая схема ФПУ
Завалы АЧХ на нижних и верхних частотах обусловлены наличием в схеме разделительной емкости СР и емкостей СВХ УС, СВ, СД.
Со значением эквивалентной индуктивности LВ обычно не считаются, т.к. значение j LВ << 1/(j CЭ).
Рисунок 6.12. Амплитудно-частотная характеристика входной цепи ФПУ
С точки зрения согласования волоконно-оптической линии с фотоприемным устройством важно знать о соотношении полосы пропускания линии и ФПУ, т.е. оптической и электрической полос.
Полоса пропускания оптическая оценивается по уменьшению входной мощности на 3 дБ:
Полоса пропускания электрическая оценивается по уменьшению величины фототока на 3 дБ:
Таким образом, можно сравнить:
Уменьшение величины фототока в два раза соответствует 6 дБ, а уменьшение величины мощности составит 3 дБ. На рисунке 6.13 соотношение между полосами пропускания показано графически. При этом влияние разделительной емкости не учитывается.
Рисунок 6.13. Электрическая и оптическая полосы пропускания ФПУ
где FЭ – электрическая полоса пропускания, FО – оптическая полоса пропускания, а соотношения (6.17) и (6.18) соответственно относятся к форме импульсов прямоугольной и гауссовской (колоколообразной).
Оценка соотношения сигнал/шум на выходе фотоприемного устройства
Оценка соотношения сигнал/шум на выходе ФПУ принципиально важна для прямого детектирования, т.к. позволяет выявить порог чувствительности ФПУ, отвечающий определенному качеству передачи информации. Это качество может быть выражено как соотношение сигнал/шум (в дБ) или представлено коэффициентом ошибок (вероятность неправильно принятых двоичных символов из общего числа переданных в единицу времени).
Для схемы с интегрирующим усилителем получено соотношение:
— шум усилителя (для движения носителей), К – постоянная Больцмана, Т – температура по Кельвину, F – коэффициент шума ЛФД, G – коэффициент усиления ЛФД, RЭ и СЭ – эквивалентные сопротивление и емкость входной цепи ФПУ, fC – полоса частот сигнала, е – заряд электрона,
Соотношение (6.19) показывает, что реальным путем достижения требуемой величины с/ш может быть выбор оптимального G, при котором рядом составляющих шума можно пренебречь.
Для схемы с трансимпедансным усилителем получено отличное от (6.19) соотношение:
В соотношении (6.20) появляется значение RОС, которое может определить изменение в составляющих шума.
Из соотношений (6.19) и (6.20) можно получить условия реализации идеального фотоприемного устройства и определить квантовый предел детектирования.
для идеального прибора ЛФД (F =1):
Тогда требуемая величина фототока для выполнения соотношения сигнал/шум составит
Для реального ФПУ с учетом шумов лавинного фотодиода и соотношений (5.5), (5.6) можно получить минимальную мощность оптического сигнала на входе ФД:
Особенности построения фотоприёмных устройств при использовании модуляции NRZ-DPSK
Модуляция вида NRZ-DPSK для высокоскоростных систем 10 и 40Гбит/с признана высокоэффективной с точки зрения использования спектра и помехоустойчивости (рисунок 6.14). При этом для построения приёмника необходимо использование двух фотодетекторов и дифференциального усилителя (рисунок 6.15). Оптический сигнал разделяется в интерферометре фазового демодулятора для подачи на фотодетекторы (рисунок 6.16), где в одном из выходов производится задержка передачи на один временной такт. Приведённый пример интерферометра имеет определённую температурную устойчивость на длине задержки (L+Сt), где С – температурный коэффициент, t – изменение температуры. На выходе дифференциальной схемы демодулятора восстанавливается электрический импульсный сигнал (рисунок 6.17).
Рисунок 6.14. Сравнительная оценка эффективности модуляции NRZ-DPSK(с дифференциальной фазовой модуляцией) и NRZ-OOK(с передачей одной боковой полосы частот и несущей)
Рисунок 6.15. Особенность построения приёмника ВОСП с внешней модуляцией вида NRZ-DPSK
Рисунок 6.16. Построение и конструкция интерферометра фазового демодулятора
Рисунок 6.17. Восстановление электрического сигнала на выходе балансного фотодетектора

Лавинные фотоприемники (серия ODAv) изготавливаются на основе Si или InGaAs лавинных фотодиодов и обеспечивают детектирование оптических сигналов в одном из спектральных диапазонов: A – видимый спектр и ближний ИК (400 – 1000 нм), A2 – видимый спектр, расширенный в УФ (250 – 700 нм) и B – стандартный ИК (900 – 1700 нм). Полоса пропускания фотоприёмника зависит от конкретной модели, и весь модельный ряд перекрывает диапазон от 1 до 700 МГц.
Лавинные фотоприемники обладают достаточно низким уровнем шумов (NEP от 0,14 пВт/ÖГц) при большом усилении (до 2000 кВ/Вт). Что позволяет использовать их для детектирования очень слабых оптических сигналов.

5.1. Определение фотодетектора. Виды фотодетекторов. Требования к фотодетекторам
5.2. Фотодиоды конструкции p-i-n. Принцип действия, основные характеристики
5.3. Лавинный фотодиод. Конструкция, принцип действия, основные характеристики. Преимущества ЛФД
5.4. Фотодиоды конструкции TAP
5.5. Шумы фотодиодов. Эквивалентная шумовая схема фотодиода
Определение фотодетектора. Виды фотодетекторов. Требования к фотодетекторам
Фотодетектором (фотоприёмником) называют устройство, преобразующее оптическую энергию в электрическую.
В фотодетекторах используются два фотоэффекта: фотогальванический и фотопроводимости.
Приборы на основе фотогальванического эффекта: фотодиоды, фототранзисторы, солнечные элементы.
Эффект фотопроводимости используется в фоторезисторах.
К фотодетекторам оптических систем связи предъявляются следующие требования:
В большой степени этим требованиям отвечают фотодиоды.
Фотодиод – прибор, электрические свойства которого изменяются под действием падающего на него излучения.
Фотодиоды конструкции p-i-n. Принцип действия, основные характеристики
Фотодиоды p-i-n отличаются простотой конструкции, высокой надежностью, низкой стоимостью.
Пример конструкции p-i-n фотодиода приведен на рисунке 5.1.
В p-i-n фотодиоде между областями с проводимостями р+ (база) и n+ (коллектор) расположен слой i (слой поглощения фотонов) собственной проводимости полупроводника (i – intrinsic). Фотоны вводятся в детектор через окно, имеющее тонкий слой просветляющего покрытия (толщина около /4) с показателем преломления
Рисунок 5.1. Конструкция p-i-n фотодиода
В основе работы фотодиода лежит обратно смещенный p — n переход. При нулевом смещении (ЕСМ = 0) ток дрейфа, протекающий через переход, сбалансирован противоположными токами из-за диффузии основных носителей. При ЕСМ 0 диффузия прекращается. Фототок возникает при освещении i – слоя излучением определенной длины волны. При этом.образуются пары «электрон – дырка». На них воздействует поле, созданное источником ЕСМ и сосредоточенное в i – слое. Это поле заставляет дрейфовать электроны и дырки. Создается фототок дрейфа
где е – заряд электрона (1,6 10 -19 Кл), N – число электронов, прошедших из валентной зоны в зону проводимости. Однако, не все фотоны вызывают образование пар «электрон – дырка». По этой причине вводится понятие квантовой эффективности:
— соотношение числа электронов и фотонов в фотодетекторе.
Величина фототока определяется
Учитывая, что число фотонов зависит от мощности излучения
величина фототока может быть представлена
где h – постоянная Планка, с – скорость света, — длина волны излучения.
Чувствительность фотодиода оценивается
Для фотодиодов характерна спектральная чувствительность за пределами длины волны
На рисунке 5.2 приведены характеристики спектральной чувствительности фотодиодов на основе кремния Si и германия Ge.
Завалы спектральной характеристики обусловлены длинноволновой границей чувствительности и шунтирующим действием емкости запертого p — n перехода на высоких частотах, когда из-за высокой энергии фотоны не успевают взаимодействовать атомом материала.
Полоса детектируемых частот фотодетектора оценивается на уровне 0,707 от максимальной чувствительности.
Эквивалентная электрическая схема фотодиода позволяет оценивать частотные свойства фотодетектора для электрических сигналов (рисунок 5.3).
Рисунок 5.2. Спектральная чувствительность фотодиодов
Рисунок 5.3. Эквивалентная электрическая схема фотодиода
На вольт-амперной характеристике фотодиода можно увидеть предельное значение ЕСМ (т.е. Епроб) и величину темнового тока, протекающего через прибор при отсутствии освещения (рисунок 5.4).
Темновой ток чаще всего обусловлен поверхностным током утечки. Он сильно зависит от температуры.
Быстродействие фотодиода зависит от времени нарастания фототока при воздействии на фотодиод импульса оптической мощности (рисунок 5.5).
Рисунок 5.4. Вольт-амперная характеристика фотодиода
Рисунок 5.5. Характеристика быстродействия
Электрическая схема включения фотодиода приведена на рисунке 5.6.
Рисунок 5.6. Схема включения p-i-n фотодиода
В схеме включения разделительная емкость Ср позволяет устранить высокое напряжение смещения Есм (до 30 В) со входа малошумящего усилителя.
Динамический диапазон входных оптических мощностей для схемы фотодиода с усилителем может достигать 60 дБ.
Лавинный фотодиод. Конструкция, принцип действия, основные характеристики. Преимущества ЛФД
В лавинном фотодиоде достигается усиление первичного фототока за счет управляемого лавинного умножения числа носителей заряда. Этому способствует конструкция ЛФД. Лавинное умножение возникает в слое умножения (рисунок 5.7).
Рисунок 5.7. Конструкция ЛФД
Процесс увеличения числа носителей зарядов развивается лавинообразно и характеризуется коэффициентом
Величина фототока возрастает на коэффициент G.
Аналогично происходит увеличение чувствительности.
Спектральная чувствительность ЛФД сохраняет свои свойства, аналогичные p-i-n фотодиоду. Рабочей областью ЛФД на вольт-амперной характеристике будет зона, близкая к электрическому пробою.
При этом темновой ток также будет испытывать умножение. Величина темнового тока будет складываться из умножаемой и неумножаемой составляющих
Одной из характеристик ЛФД, определяющих динамический диапазон оптических сигналов, является линейность детектирования
Реальная величина динамического диапазона ЛФД может быть около 20 дБ.
Особенностью схемы включения ЛФД является регулируемый через цепь обратной связи источник напряжения смещения (рисунок 5.8).
Рисунок 5.8. Схема включения ЛФД
Главное достоинство ЛФД заключается в высоком коэффициенте усиления и быстродействии, что позволяет использовать приборы с арсенидгалиевой основой на скоростях передачи данных до 10 Гбит/с и выше.
Недостатками ЛФД принято считать высокое напряжение смещения (до 400 В) и сложность схемы управления регулируемым источником Есм.
Фотодиоды конструкции TAP
Фотодиоды конструкции TAP разработаны в середине 90-х годов 20 века для преодоления проблемы частотного ограничения детектируемых сигналов. Проблема связана с паразитными ёмкостями и резисторами фотодиодов P-i-N и APD (рисунок 5.3). Разработки этих приборов особенно актуальны для систем передачи на скорости 160 Гбит/с (например, STM 1024). Фотодиоды TAP обеспечивают эффективное детектирование оптических сигналов в полосе частот до 200ГГц, что в сравнении с приборами P-i-N и APD даёт преимущество по полосе частот в 4-5 раз. При этом сохраняется температурная стабильность и интегрируемость приборов. На рисунках 5.9 и 5.10 представлены схемы прохождения оптических волн в двух типах приборов: TPWD (Travelling-wave Photodetector); P-TPWD (Periodic TPWD). В этих структурах сосредоточены зоны оптического усиления и оптического поглощения (детектирования), обозначенные на рисунках 5.11 и 5.12 соответственно Gain и Absorpcion.
Рисунок 5.9. Фотодиод с распределенной структурой TWPD
Рисунок 5.10. Фотодиод c периодической распределённой структурой P-TWPD
Рисунок 5.11. Конструкция фотодетектора TWPD
Рисунок 5.12. Конструкция фотодетектора P-TPWD
Оптическое излучение вводится в область Waveguide, представляющую собой плоский оптический волновод. Схематичное распределение областей усиления и поглощения приведено на рисунке 5.13.
Рисунок 5.13. Расположение зон оптического усиления и поглощения в распределённых фотодетекторах бегущей волны TAP (TPWD и P-TPWD)
Как видно из рисунка входная оптическая мощность увеличивается усилителем до величины насыщения. Это может происходить однократно и многократно и тем можно добиваться требуемой величины фототока и быстродействия.
Шумы фотодиодов подразделяются на шумы фототока и шумы темнового тока.
Шумы темнового тока обусловлены шумом движения свободных носителей, шумом тепловой генерации пар носителей зарядов, шумом рекомбинации пар, шумом движения пар, шумом исчезновения свободных носителей, температурными изменениями.
Шум фототока (дробовый шум) обусловлен квантовыми процессами случайного возникновения пар носителей зарядов, шумом фоновой засветки, шумом отражения и поглощения в окне, шумом генерации и рекомбинации пар и т. д.
Шум фототока оценивается дисперсией среднего значения
где F(G) – шум-фактор ЛФД, f – полоса частот сигнала и полоса пропускания ЛФД.
Фоновый шум, возникающий при случайной засветке фотодиода, оценивается аналогично (4.12):
– ток фоновой засветки.
Тепловой шум вызывается случайным тепловым движением электронов в нагрузке фотодетектора
где K – постоянная Больцмана, Т – температура в градусах по Кельвину, f – полоса частот сигнала.
Шум темнового тока обусловлен дисперсией темнового тока
Результирующее действие шумов определяется при объединении всех источников шумовых токов в виде эквивалентной схемы (рисунок 5.9).
При завершении раздела необходимо отметить, что к шумам приемника должны в расчетах добавляться шумы оптического передатчика.
Рисунок 5.14. Шумовая схема фотодиода
Центральный офис / склад
ул. Дзержинского, 40
ул. Советская, 173А
Николая Ершова, 28
ул. Терешковой, 22А
Красноярский Рабочий, 104
Максима Горького, 65А
Семьи Шамшиных, 66
ул. Салмышская, 71
Большая Горная, 353
проспект Гагарина, 1
переулок 1905 года, 9
ул. Большая, 88
Московский пр-кт, 97
от 40 шт. — 75
от 80 шт. — 71
от 100 шт. — 35
от 400 шт. — 32
от 700 шт. — 31.32
от 100 шт. — 66
от 400 шт. — 63
от 100 шт. — 71
от 400 шт. — 67
от 700 шт. — 66.76
от 100 шт. — 52
от 400 шт. — 49
от 700 шт. — 48.53
от 5 шт. — 120
от 20 шт. — 111
от 35 шт. — 110.50
Фотоприёмники – полупроводниковые радиокомпоненты, предназначенные для регистрации оптического излучения и преобразования оптических сигналов, подаваемых на вход, в электрические сигналы, подаваемые на выход фотодетекторов.
Принцип действия фотоприёмников основан на:
Посмотреть и купить товар вы можете в наших магазинах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар‑Ола, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Оренбург, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.
Доставка в пункты выдачи заказов Яндекс Доставка, СДЭК, Л-Пост, Boxberry, 5Post, транспортными компаниями DPD и «Деловые Линии», а также Почтой России в Тольятти, Хабаровск, Владивосток, Махачкала, Новокузнецк, Чебоксары, Калининград, Улан-Удэ, Сочи, Сургут, Нижний Тагил, Чита, Владикавказ, Грозный, Мурманск, Тамбов, Петрозаводск, Нижневартовск, Новороссийск, Йошкар-Ола и еще в более чем 1000 городов и населенных пунктов по всей России.
Товары из группы «Фотоприемники» вы можете купить оптом и в розницу.
Прочие фотоприёмные устройства

Новая модель титан-сапфирового осциллятора с выходной мощностью 3 Вт

Лазер TiF-100ST-F6 с блоком фазовой привязки в Институте синхротронных исследований (CANDLE, Армения)
https://youtube.com/watch?v=kd-EBc7ps10%3Fwmode%3Dtransparent%26rel%3D0%26feature%3Doembed
Фотоприемники – устройства, предназначенные для приема импульсных, модулированных и других типов сигналов. Такие приборы используют в цифровых и аналоговых волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС), научном оборудовании и т.д. У нас вы сможете купить фотоприемник одиночный или в виде полноценного модуля.
Особенности товара
Фотодетекторы нужны для преобразования оптической энергии в электрическую. К важным параметрам устройств относят чувствительность, спектральный диапазон, полосу пропускания, уровень темнового тока, время нарастания. Эти характеристики зависят от полупроводникового материала. Требования, предъявляемые к изделиям:
Фотодетекторы устанавливают в контрольно-измерительную аппаратуру, датчики ВОЛС, аппаратуру для кабельного телевидения. С их помощью осуществляют мониторинг систем, анализ поляризации.
Компания «ЛЛС» поставляет оптические фотоприемники во все регионы страны. Мы сотрудничаем с FEMTO, ID Quantique и другими производителями лазерно-оптического оборудования. Для оформления заказа или бесплатной консультации оставьте заявку на сайте.
Фотоприемники с фотодиодным включением


Питание фотоприемников осуществляется напряжением 12 В от элемента питания типа A23. Так же возможно питание фотоприемника от внешнего источника питания с использованием специализированного переходника (Adapter A23).
Все фотоприемники имеют универсальное крепление на стойку М6 (по желанию заказчика может быть заменено на M4).




