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光电倍增管
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[[File:光电倍增管1.jpg|缩略图|光电倍增管[http://qty83k.creatby.com/materials/151340/origin/7fb0bc011da0087a5aeec7ead0bb56ff_origin.jpg 原图链接][http://qty83k.creatby.com/materials/151340/origin/7fb0bc011da0087a5aeec7ead0bb56ff_origin.jpg 图片来源优酷网]]]
光电倍增管是将微弱光信号转换成电信号的[[真空电子器件]]。光电倍增管用在[[光学测量仪器]]和[[光谱分析仪器]]中。它能在低能级光度学和光谱学方面测量波长200~1200纳米的极微弱辐射功率。闪烁计数器的出现,扩大了光电倍增管的应用范围。激光检测仪器的发展与采用光电倍增管作为有效接收器密切有关。[[电视]][[电影]]的发射和[[图象传送]]也离不开光电倍增管。光电倍增管广泛地应用在冶金、电子、机械、化工、地质、医疗、[[核工业]]、[[天文]]和宇宙空间研究等领域。
'''中文名''':[[光电倍增管]]
'''外文名''':photomultiplier tube
'''作 用''';微弱光信号转换成电信号
'''类 型''':[[真空电子器件]]
'''特 点''':极微弱辐射功率
'''分 类''':[[光学]]
==简介==
光电倍增管是将微弱光信号转换成电信号的真空电子器件。光电倍增管用在光学测量仪器和光谱分析仪器中。它能在[[低能级光度学]]和[[光谱学]]方面测量波长200~1200纳米的极微弱辐射功率。[[闪烁计数器]]的出现,扩大了光电倍增管的应用范围。激光检测仪器的发展与采用光电倍增管作为有效接收器密切有关。电视电影的发射和图象传送也离不开光电倍增管。光电倍增管广泛地应用在冶金、电子、机械、化工、地质、医疗、核工业、天文和宇宙空间研究等领域。
[[File:光电倍增管2.png|缩略图|光电倍增管[http://www.echungsensor.com/upload/201603/20160331145051456.png 原图链接][http://www.echungsensor.com/upload/201603/20160331145051456.png 图片来源优酷网]]]
==原理==
光电倍增管建立在外光电效应、[[二次电子]]发射和电子光学理论基础上,结合了高[[增益]]、低噪声、高频率响应和大信号接收区等特征,是一种具有极高灵敏度和超快时间响应的[[光敏电真空器件]],可以工作在紫外、可见和近红外区的光谱区。日盲紫外光电倍增管对日盲紫外区以外的可见光、近紫外等光谱辐射不灵敏,具有噪声低(暗电流小于1nA)、响应快、接收面积大等特点<ref>[https://baike.baidu.com/reference/8821002/f3d1w7r3-EDk0EQnoGuY6kueCfNX7dCw6qujMLOH6i331npqlr4yF6KbnOuX8X2_LMkh-lSilQXrWYRlD1SYfZvAyP7Xn2IK-q88D_HIp3nnJqTd 万方数据库,引用日期2017-09-17] </ref> 。
==应用==
由于光电倍增管增益高和响应时间短,又由于它的输出电流和入射光子数成正比,所以它被广泛使用在天体光度测量和天体分光光度测量中。其优点是:测量精度高,可以测量比较暗弱的天体,还可以测量天体光度的快速变化。天文测光中,应用较多的是锑铯光阴极的倍增管,如RCA1P21。这种光电倍增管的极大量子效率在4200埃附近,为20%左右。还有一种双碱光阴极的光电倍增管,如GDB-53。它的信噪比的数值较RCA1P21大一个数量级,暗流很低。为了观测近红外区,常用[[多碱光阴极]]和[[砷化镓阴极]]的光电倍增管,后者量子效率最大可达50%。
普通光电倍增管一次只能测量一个信息,即通道数为1。矩阵。由于通道数受阳极末端细金属丝的限制,只做到上百个通道。
==其他==
===组成部分===
光电倍增管可分成4个主要部分,分别是:光电阴极、[[电子光学]]输入系统、电子倍增系统、阳极。
===优点===
电倍增管是进一步提高光电管灵敏度的光电转换器件。管内除[[光电阴极]]和阳极外,两极间还放置多个瓦形倍增电极。使用时相邻两倍增电极间均加有电压用来加速电子。光电阴极受光照后释放出光电子,在电场作用下射向第一倍增电极,引起电子的二次发射,激发出更多的电子,然后在电场作用下飞向下一个倍增电极,又激发出更多的电子。如此电子数不断倍增,阳极最后收集到的电子可增加 10^4~10^8倍,这使光电倍增管的灵敏度比[[普通光电管]]要高得多,可用来检测微弱光信号。光电倍增管高灵敏度和低噪声的特点使它在光测量方面获得广泛应用。
===尺寸===
光电倍增管根据不同的应用有不同的尺寸大小,目前世界上最大的光电倍增管是20英寸,由日本滨松光子学株式会社(hamamatsu)研制生产,最初用于小柴昌俊的超级神冈探测器中,装入了11200个,并最终探测到了宇宙中微子,小柴昌俊因此获得了2002年[[诺贝尔物理学奖]],而20寸光电倍增管也因此在2014年获得“[[IEEE里程碑]]”。
==视频==
==20181116泛亚电业助力国际科研项目==
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==参考文献==
{{Reflist}}
光电倍增管是将微弱光信号转换成电信号的[[真空电子器件]]。光电倍增管用在[[光学测量仪器]]和[[光谱分析仪器]]中。它能在低能级光度学和光谱学方面测量波长200~1200纳米的极微弱辐射功率。闪烁计数器的出现,扩大了光电倍增管的应用范围。激光检测仪器的发展与采用光电倍增管作为有效接收器密切有关。[[电视]][[电影]]的发射和[[图象传送]]也离不开光电倍增管。光电倍增管广泛地应用在冶金、电子、机械、化工、地质、医疗、[[核工业]]、[[天文]]和宇宙空间研究等领域。
'''中文名''':[[光电倍增管]]
'''外文名''':photomultiplier tube
'''作 用''';微弱光信号转换成电信号
'''类 型''':[[真空电子器件]]
'''特 点''':极微弱辐射功率
'''分 类''':[[光学]]
==简介==
光电倍增管是将微弱光信号转换成电信号的真空电子器件。光电倍增管用在光学测量仪器和光谱分析仪器中。它能在[[低能级光度学]]和[[光谱学]]方面测量波长200~1200纳米的极微弱辐射功率。[[闪烁计数器]]的出现,扩大了光电倍增管的应用范围。激光检测仪器的发展与采用光电倍增管作为有效接收器密切有关。电视电影的发射和图象传送也离不开光电倍增管。光电倍增管广泛地应用在冶金、电子、机械、化工、地质、医疗、核工业、天文和宇宙空间研究等领域。
[[File:光电倍增管2.png|缩略图|光电倍增管[http://www.echungsensor.com/upload/201603/20160331145051456.png 原图链接][http://www.echungsensor.com/upload/201603/20160331145051456.png 图片来源优酷网]]]
==原理==
光电倍增管建立在外光电效应、[[二次电子]]发射和电子光学理论基础上,结合了高[[增益]]、低噪声、高频率响应和大信号接收区等特征,是一种具有极高灵敏度和超快时间响应的[[光敏电真空器件]],可以工作在紫外、可见和近红外区的光谱区。日盲紫外光电倍增管对日盲紫外区以外的可见光、近紫外等光谱辐射不灵敏,具有噪声低(暗电流小于1nA)、响应快、接收面积大等特点<ref>[https://baike.baidu.com/reference/8821002/f3d1w7r3-EDk0EQnoGuY6kueCfNX7dCw6qujMLOH6i331npqlr4yF6KbnOuX8X2_LMkh-lSilQXrWYRlD1SYfZvAyP7Xn2IK-q88D_HIp3nnJqTd 万方数据库,引用日期2017-09-17] </ref> 。
==应用==
由于光电倍增管增益高和响应时间短,又由于它的输出电流和入射光子数成正比,所以它被广泛使用在天体光度测量和天体分光光度测量中。其优点是:测量精度高,可以测量比较暗弱的天体,还可以测量天体光度的快速变化。天文测光中,应用较多的是锑铯光阴极的倍增管,如RCA1P21。这种光电倍增管的极大量子效率在4200埃附近,为20%左右。还有一种双碱光阴极的光电倍增管,如GDB-53。它的信噪比的数值较RCA1P21大一个数量级,暗流很低。为了观测近红外区,常用[[多碱光阴极]]和[[砷化镓阴极]]的光电倍增管,后者量子效率最大可达50%。
普通光电倍增管一次只能测量一个信息,即通道数为1。矩阵。由于通道数受阳极末端细金属丝的限制,只做到上百个通道。
==其他==
===组成部分===
光电倍增管可分成4个主要部分,分别是:光电阴极、[[电子光学]]输入系统、电子倍增系统、阳极。
===优点===
电倍增管是进一步提高光电管灵敏度的光电转换器件。管内除[[光电阴极]]和阳极外,两极间还放置多个瓦形倍增电极。使用时相邻两倍增电极间均加有电压用来加速电子。光电阴极受光照后释放出光电子,在电场作用下射向第一倍增电极,引起电子的二次发射,激发出更多的电子,然后在电场作用下飞向下一个倍增电极,又激发出更多的电子。如此电子数不断倍增,阳极最后收集到的电子可增加 10^4~10^8倍,这使光电倍增管的灵敏度比[[普通光电管]]要高得多,可用来检测微弱光信号。光电倍增管高灵敏度和低噪声的特点使它在光测量方面获得广泛应用。
===尺寸===
光电倍增管根据不同的应用有不同的尺寸大小,目前世界上最大的光电倍增管是20英寸,由日本滨松光子学株式会社(hamamatsu)研制生产,最初用于小柴昌俊的超级神冈探测器中,装入了11200个,并最终探测到了宇宙中微子,小柴昌俊因此获得了2002年[[诺贝尔物理学奖]],而20寸光电倍增管也因此在2014年获得“[[IEEE里程碑]]”。
==视频==
==20181116泛亚电业助力国际科研项目==
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==参考文献==
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