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Fotorivelatori a barriera Schottky

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dove λ è espressa in µm. Da questa relazione si evince che per una data efficienza quantica, la responsivity cresce linearmente con la lunghezza d’onda, questo è dovuto al fatto che la potenza ottica, quindi l’energia della luce incidente, è funzione della lunghezza d’onda (hc/ λ), e al diminuire di λ il rivelatore diventa meno sensibile. Applicando invece una potenza ottica incidente eccessiva è possibile osservare una diminuzione della responsivity; infatti, la corrente raggiunge il suo valore di saturazione e risulta limitato il campo di funzionamento dinamico lineare del fotorivelatore, che è il campo di valori di potenza ottica all’interno del quale la relazione tra l’uscita del dispositivo e la potenza ottica incidente risulta lineare. 1.2.3 Corrente di buio È la quantità di corrente prodotta dal dispositivo fotorivelatore quando non è esposto ad alcuna sorgente luminosa di segnale ottico. La “dark current” è dovuta alle coppie elettrone-lacuna generate termicamente, essa ha valori più elevati nei semiconduttori con basso valore di banda proibita (E g ) e tende ad aumentare con la temperatura. Tale corrente aumenta del 10% per ogni incremento della temperatura di 1 o C. Essa assume valori più bassi nei dispositivi fotorivelatori al silicio per rilevare segnali NIR (Near Infra-Red) compresi nel campo 0.8-0.95 µm che nei fotorivelatori al germanio fabbricati per rivelare nell’infrarosso, compresi nel campo di lunghezze ottiche che vanno da 1-1.5 µm e da 1.31-1.5 µm rispettivamente [4]. 1.2.4 Rapporto segnale rumore Indica il rapporto tra la potenza della corrente fotogenerata e la potenza della corrente di rumore, ossia noise ph P P N S = (1.8) 7
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Fotorivelatori a barriera Schottky

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Informazioni tesi

  Autore: Salvatore Floreni
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Palermo
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria Elettronica
  Relatore: Salvatore Floreni
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 93

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