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FIRI Technology (Beijing) Co., Ltd
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Instructions pour une utilisation sûre des testeurs d'efficacité quantique
Date :2025-09-09Lire :13
Les testeurs d'efficacité quantique utilisent généralement comme lumière incidente une source monochromatique dont la largeur spectrale est étroite et généralement très inférieure à la largeur spectrale d'absorption du dispositif testé. La lumière émise par la source passe par un système de chemin optique bien conçu qui comprend des composants tels que des absorbeurs optiques pour assurer que le faisceau lumineux peut être collimaté et illuminé uniformément sur la surface du dispositif à mesurer. Cette conception permet de réduire les erreurs de mesure dues à un éclairage inégal.
Lors de la mesure, il est nécessaire d'utiliser simultanément un échantillon de référence d'efficacité quantique connue et un échantillon à mesurer. L'instrument illuminera d'abord l'échantillon de référence avec une lumière monochromatique, enregistrant le signal électrique produit (par exemple, le courant électrique); Les mêmes conditions d'éclairage sont alors maintenues et la réponse du signal électrique de l'échantillon à mesurer est à nouveau mesurée. En comparant les intensités des signaux des deux, il est possible de calculer les données d'efficacité quantique du dispositif à mesurer.
L'instrument est équipé d'un détecteur haute résolution et d'un circuit de préamplification à faible bruit pour capturer et amplifier avec précision les faibles signaux électriques générés par l'excitation des photons. Par la suite, ces signaux sont traités par des algorithmes de traitement de données sophistiqués pour éliminer le bruit de fond et d'autres facteurs perturbateurs afin d'obtenir des valeurs d'efficacité quantique précises.
Pour évaluer les performances de conversion photoélectrique du dispositif à différentes longueurs d'onde, le testeur d'efficacité quantique effectue également un balayage multi - longueur d'onde. C'est - à - dire changer successivement la longueur d'onde de la lumière monochromatique, répéter le processus de mesure ci - dessus et tracer une courbe de réponse spectrale complète.
Précautions d'utilisation du testeur d'efficacité quantique:
1. Protection de sécurité
- Equipement de protection individuelle: Portez des gants de protection, un masque et des lunettes avant l'opération pour éviter les rayons laser directs sur les yeux ou l'exposition à des produits chimiques nocifs.
- isolation de l'environnement: Gardez la zone de travail bien ventilée et à l'abri des matières inflammables, en particulier en ce qui concerne les sources lumineuses de forte puissance, soyez vigilant au risque de surchauffe.
2. Entretien des équipements
- nettoyage régulier: essuyez les éléments optiques (par exemple, lentilles, filtres) avec un chiffon sec et sans poussière pour éviter les traces de doigts; Les pinces peuvent être séchées après lavage avec un détergent neutre.
- inspection du fil de connexion: Vérifiez régulièrement si le câble est usé, le connecteur est desserré, Remplacez les composants vieillissants à temps pour assurer la stabilité de la transmission du signal.
- protection de la lentille: il est strictement interdit de toucher directement la surface de la lentille avec les mains, d'appliquer un ballon de soufflage spécial pour éliminer les particules fines et empêcher les rayures d'affecter la transmission de la lumière.
3. Spécifications opérationnelles
- Évitez les perturbations dues aux chocs: réduisez les sources de vibrations mécaniques de l'équipement environnant pendant le test et évitez les écarts de mesure causés par les micro - mouvements de la plate - forme optique.
- contrôle de la température: pour les échantillons sensibles à la température, il est recommandé d'équiper le module de contrôle de la température pour maintenir une température ambiante constante, en éliminant l'influence de la dérive thermique sur les résultats.
- blindage électromagnétique: des mesures de blindage doivent être prises pour empêcher le couplage de champs parasites dans le système de circuit lors du travail dans un environnement fortement perturbé électromagnétiquement.
4. Gestion de l'étalonnage
- validation croisée: la fiabilité des données critiques est vérifiée à l'aide de plusieurs méthodes (p. ex. la méthode absolue combinée à la méthode relative).
5. Traitement d'urgence
- temps d'arrêt anormal: en cas de panne de courant soudaine, etc., enregistrez immédiatement la progression en cours et éteignez l'alimentation, continuez à tester à partir d'un point d'arrêt au lieu de redémarrer l'ensemble du processus après la récupération.
- Dépannage: consulter en priorité le Guide de diagnostic dans le manuel d'utilisation en cas d'alarme anormale, ne jamais démonter aveuglément les composants de base.