La source lumineuse d'un testeur d'efficacité quantique avec un système optique nécessite une source lumineuse stable qui couvre généralement une large gamme spectrale allant de l'ultraviolet à l'infrarouge pour répondre aux besoins de test de différents types de dispositifs optoélectroniques. Les rayons lumineux émis par la source subissent un traitement de collimation, monochromisation par une série d'éléments optiques tels que des lentilles, des filtres, etc. Les filtres laissent sélectivement passer certaines longueurs d'onde de lumière, ce qui permet de mesurer avec précision l'efficacité quantique du dispositif à différentes longueurs d'onde.
Excitation de l'échantillon et collecte du signal: la lumière monochromatique après collimation est illuminée sur l'échantillon de dispositif optoélectronique à mesurer et les photons sont absorbés par l'échantillon pour produire des porteurs photogénérés (tels que des paires électron - trou). Dans un dispositif photovoltaïque, ces porteurs se séparent et génèrent un photocourant sous l'effet d'un champ électrique intégré; Pour les dispositifs émettant de la lumière, il est alors possible de transformer l'énergie électrique en émission de photons. Le système de test acquiert des signaux tels que le photocourant ou l'intensité lumineuse, respectivement, via des connexions d'électrodes professionnelles et des dispositifs de collecte optique. L'acquisition de signaux faibles utilise des amplificateurs de courant ou des photodétecteurs de haute sensibilité pour assurer la précision et la fiabilité du signal.
Traitement du signal et calcul de l'efficacité quantique: les signaux électriques ou optiques acquis sont entrés dans un système de contrôle informatique après conversion analogique - numérique. Le logiciel effectue le calcul selon une formule définie pour l'efficacité quantique à partir de paramètres pré - calibrés (tels que des informations sur l'intensité lumineuse incidente, la longueur d'onde, etc.), en combinaison avec le signal de réponse de l'échantillon prélevé. L'efficacité quantique est égale au nombre de photons produits ou au rapport du nombre de photons de sortie au nombre de photons incidents. En répétant le processus de test ci - dessus à différentes longueurs d'onde, il est possible d'obtenir une courbe spectrale d'efficacité quantique du dispositif optoélectronique reflétant ses performances de conversion photoélectrique à différentes longueurs d'onde.
Précautions d'utilisation du testeur d'efficacité quantique:
1. Mesures de sécurité
- Equipement de protection individuelle: des gants de protection, un masque et des lunettes doivent être portés avant l'opération pour empêcher 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. Points essentiels de l'entretien de l'équipement
- vérifier régulièrement l'état du matériel: y compris les problèmes tels que l'atténuation de la luminosité de la source lumineuse, les changements de résolution du monochromateur et la dérive de la sensibilité du détecteur, effectuer des étalonnages ou remplacer les composants vieillissants à temps.
- entretien de nettoyage: Nettoyez les résidus de la table d'échantillonnage après chaque expérience pour éviter que l'accumulation de contaminants n'affecte la précision des tests ultérieurs.
3. Exigences de contrôle environnemental
- fonctionnement en chambre noire: tous les tests doivent être effectués dans une chambre noire sans interférence de la lumière ambiante, avec un masque solaire pour protéger davantage la lumière extérieure si nécessaire.
- gestion de la température et de l'humidité: contrôle strict de la plage de fluctuation de la température du laboratoire, l'humidité doit être maintenue à un niveau approprié pour empêcher la condensation de provoquer un court - circuit du circuit ou de corroder les éléments.
4. Recommandation de spécifications opérationnelles
- Familiarisez - vous avec le manuel: lisez attentivement le manuel de l'utilisateur avant la première utilisation pour connaître les limites fonctionnelles de l'instrument et les modes de fonctionnement spéciaux.
- processus standardisés: mise en place d'un protocole d'essai unifié comprenant les étapes de prétraitement, l'ordre de réglage des paramètres et le schéma de traitement des anomalies, garantissant la comparabilité des données des différents lots.