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Feri Technologie (Peking) Co., Ltd.
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Quanteneffizienztester können sich an die Testanforderungen verschiedener Arten von optischen Geräten anpassen
Datum:2025-11-11Lesen Sie:14
Lichtquellen und optische Systeme für Quanteneffizienztester erfordern eine stabile Lichtquelle, die in der Regel einen breiten Spektrumbereich von UV bis Infrarot abdeckt, um den Testanforderungen verschiedener Arten von optoelektronischen Geräten gerecht zu werden. Das Licht, das von der Lichtquelle ausgestrahlt wird, wird durch eine Reihe optischer Komponenten (wie Linsen, Filter usw.) präzise und einfarbig verarbeitet. Der Filter lässt selektiv Licht mit bestimmten Wellenlängen durchlaufen, wodurch die Quanteneffizienz des Geräts bei verschiedenen Wellenlängen genau gemessen werden kann.
Proben-Stimulation und Signal-Sammlung: Quasi-direktes monochromes Licht wird auf die Probe des zu messenden optoelektronischen Geräts ausgestrahlt und das Photon wird von der Probe absorbiert, um photogene Träger (z. B. Elektronen-Loch-Paare) zu erzeugen. In Photovoltaik-Geräten werden diese Träger unter der Wirkung eines eingebauten elektrischen Feldes getrennt und erzeugen photoelektrischen Strom; Bei Lichtemittenten kann elektrische Energie in Photonen umgewandelt werden. Das Testsystem erfasst Signale wie den Lichtstrom oder die Lichtintensität durch professionelle Elektrodenverbindungen und optische Erfassungsgeräte. Die Erfassung schwacher Signale erfolgt mit einem hochempfindlichen Stromverstärker oder einem optischen Detektor, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Signals zu gewährleisten.
Signalverarbeitung und Quanteneffizienzberechnung: Das erfasste elektrische oder optische Signal wird nach analoger Umwandlung in ein Computersteuerungssystem eingegeben. Die Software berechnet auf der Grundlage von vorikalibrierten Parametern (z. B. Eingangslichtintensität, Wellenlänge usw.) und kombiniert das erfasste Probenreaktionssignal mit einer definierten Formel für die Quanteneffizienz. Die Quanteneffizienz entspricht der Anzahl der erzeugten Optoelektronen oder dem Verhältnis zwischen der Anzahl der Ausgangs- und Eingangsphotonen. Durch die Wiederholung des oben genannten Testprozesses bei verschiedenen Wellenlängen kann die Quanteneffizienzkurve des optischen Geräts erhalten werden, die seine optischen Umwandlungsleistungen unter verschiedenen Wellenlängen widerspiegelt.
量子效率测试仪
Hinweise zur Verwendung von Quanteneffizienztestern:
1. Sicherheitsmaßnahmen
Persönliche Schutzausrüstung: Schutzhandschuhe, Masken und Schutzbrillen müssen vor dem Einsatz getragen werden, um den Laser vor direktem Augenreißen oder dem Kontakt mit schädlichen Chemikalien zu verhindern.
- Umweltisolierung: Halten Sie den Arbeitsbereich gut belüftet und fern von brennbaren Stoffen, besonders wenn es um eine leistungsstarke Lichtquelle geht, müssen Sie auf Überhitzungsrisiken achten.
2. Wartungspunkte der Ausrüstung
- Regelmäßige Überprüfung des Hardwarezustands: einschließlich der Fälle, in denen die Helligkeit der Lichtquelle abnimmt, Änderungen der Monochrometrauflösung und der Drift der Detektorempfindlichkeit, um zeitnahe Kalibrierung oder Austausch alternder Teile durchzuführen.
- Reinigung und Wartung: Reinigen Sie nach jedem Versuch die Reste der Probe, um zu vermeiden, dass sich Schadstoffe ansammeln und die Präzision der nachfolgenden Tests beeinflussen.
3. Umweltkontrollanforderungen
- Betrieb im Dunklen Raum: Alle Tests sollten in einem Dunklen Raum ohne Umgebungslichtstörungen durchgeführt werden und bei Bedarf eine Abdeckung verwenden, um das äußere Licht weiter zu schützen.
- Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement: Strenge Kontrolle des Labortemperaturschwankungsbereichs, die Feuchtigkeit sollte auf einem geeigneten Niveau gehalten werden, um zu verhindern, dass Kondensationswasser zu Kurzschlüssen oder Korrosionskomponenten führt.
4. Vorschläge zur Betriebsspezifikation
- Kenntnis mit dem Handbuch: Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch das Bedienungshandbuch sorgfältig, um die Funktionsbeschränkungen des Instruments und die speziellen Betriebsmodi zu verstehen.
Standardisierter Prozess: Einheitliches Testprotokoll, einschließlich Vorbearbeitungsschritte, Parametereinstellungsreihenfolge und Abweichungsbehandlungsschema, um die Vergleichbarkeit verschiedener Batch-Daten zu gewährleisten.