CN105978632A - 并行传输形式的并联型面探测器阵列 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种并行传输形式的并联型面探测器阵列结构,所有的探测器放置于一个大的公共地电极上,衰减并且变宽的信号光从远处传输被探测器阵列的多个探测器接收,传输的光信号变为多路电信号由金属电极输出,通过设计电信号的微带线长度以及将各路输出的电信号进行电路处理,实现各路电长度的匹配以及信号放大转换等,最终通过并行传输结构将各路电信号合并,实现数据恢复和提取。相比单个探测器结构来说,本发明很大程度的提高了整个通信系统的探测面积,但基本不影响探测器的工作效率,能十分有效的捕捉发散且微弱的光信号,适用于长距离尤其是空间光通信传输系统。
Description
技术领域
本发明属于光电子/微电子器件领域,更具体涉及一种用于光通信系统的探测器阵列结构。
背景技术
光纤通信系统中,通常用到的是单个探测器或者线型探测器阵列实现光电转换。对于空间光通信系统来说,光载波信号经过长距离的传输,光的发散和不稳定性让单个探测器或者线性探测器很难捕捉,因此耦合进光纤的难度很大。因此对接收机的灵敏度要求很高。要提高接收机的灵敏度,通常可以通过增大接收机的探测面积和增大灵敏度的面积来实现,但是这样往往伴随着探测效率和响应度的降低,而且探测器的灵敏度有限,对于光的远距离探测十分困难。
发明内容
为了解决以上问题,本发明的目的在于提供种并行传输形式的并联型面探测器阵列结构,采用并联的方式将探测器组成面阵结构,将每个探测器以测量的输出信号经过匹配的电长度以并行传输的形式叠加在一起,以实现增大探测面积,提高接收机灵敏度的目的。相比单个探测器结构来说,本发明很大程度的提高了整个通信系统的探测面积,但基本不影响探测器的工作效率,能十分有效的捕捉发散且微弱的光信号,适用于长距离尤其是空间光通信传输系统。
本发明解决其技术问题的技术方案是:
一种并行传输形式的并联型面探测器阵列结构,其中包括:
多个探测器形成探测器阵列,放置于一个公共地电极上,探测器上具有金属电极,探测器接收的传输的光信号变为多路电信号由金属电极输出,最终通过并行传输结构将各路电信号合并,实现数据恢复和提取,其中,各个探测器的电长度满足信号叠加起来后的时钟要求。
本发明的有益效果是,其在很大程度的提高了整个通信系统的探测面积,但基本不影响探测器的工作效率,能十分有效的捕捉发散且微弱的光信号,适用于长距离尤其是空间光通信传输系统。
附图说明
为进一步说明本发明的技术内容,以下结合附图对本发明作进一步说明,其中:
图1是本发明并行传输形式的并联型面探测器阵列结构的结构图;
图2是图1的俯视图;
图3是本发明并行传输形式的并联型面探测器阵列结构的立体图;
图4是本发明并行传输形式的并联型面探测器阵列并行传输示意图。
图中,1、公共电极,2、金属电极,3、探测器阵列,4、并行传输结构。
具体实施方式
空间光通信中,发射光经过一定的空间光距离传输,由于受到大气的影响,光信号能量就会被衰减并且光束变宽从而导致难以被接收点正确接收。
图1是本发明并行传输形式的并联型面探测器阵列结构的结构图,其中包括:多个探测器(3)形成探测器阵列,阵列为矩形。探测器(3)阵列放置于一个公共地电极(1)上,探测器(3)上具有金属电极(2),探测器(3)接收的传输的光信号变为多路电信号由金属电极(2)输出,最终通过并行传输结构(4)将各路电信号合并,实现数据恢复和提取,其中,各个探测器(3)的电长度满足信号叠加起来后的时钟要求。
图2是本发明实施例图1的俯视图。
其中,探测器阵列也可以为星形或靶形。
图3是本发明传输形式的并联型面探测器阵列结构的立体图。
图4是本发明并行传输形式的并联型面探测器阵列并行传输示意图。将探测器参照附图3的形式组成面阵列,多个探测器(3)放置于一个大的公共地电极(1)上,衰减并且变宽的信号光从远处传输被探测器阵列的多个探测器(3)接收,传输的光信号变为多路电信号由金属电极(2)输出,通过设计电信号的微带线长度以及将各路输出的电信号进行电路处理,实现各路电长度的匹配以及信号放大转换等,最终通过并行传输结构(4)将各路电信号合并,实现数据恢复和提取,各个探测器(1)电长度满足信号叠加起来后的时钟要求。相比单个探测器结构来说,本发明很大程度的提高了整个通信系统的探测面积,但基本不影响探测器的工作效率,能十分有效的捕捉发散且微弱的光信号,适用于长距离尤其是空间光通信传输系统。
以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (2)
1.一种并行传输形式的并联型面探测器阵列结构,其中包括:
多个探测器(3)形成探测器阵列,放置于一个公共地电极(1)上,探测器(3)上具有金属电极(2),探测器(3)接收的传输的光信号变为多路电信号由金属电极(2)输出,最终通过并行传输结构(4)将各路电信号合并,实现数据恢复和提取,其中,各个探测器(3)的电长度满足信号叠加起来后的时钟要求。
2.如权利要求1所述的并行传输形式的并联型面探测器阵列结构,其中探测器阵列为矩阵型或靶型或星型。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN201610304592.5A CN105978632A (zh) | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 并行传输形式的并联型面探测器阵列 |
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CN201610304592.5A CN105978632A (zh) | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 并行传输形式的并联型面探测器阵列 |
Publications (1)
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CN105978632A true CN105978632A (zh) | 2016-09-28 |
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CN201610304592.5A Pending CN105978632A (zh) | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 并行传输形式的并联型面探测器阵列 |
Country Status (1)
Country | Link |
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CN (1) | CN105978632A (zh) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101183024A (zh) * | 2007-12-07 | 2008-05-21 | 中国科学院安徽光学精密机械研究所 | 高密度大靶面探测器阵列 |
CN105355793A (zh) * | 2015-11-06 | 2016-02-24 | 昆明物理研究所 | 一种近红外可见光的opv碘掺杂的光伏型的有机探测器 |
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2016
- 2016-05-10 CN CN201610304592.5A patent/CN105978632A/zh active Pending
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CN105355793A (zh) * | 2015-11-06 | 2016-02-24 | 昆明物理研究所 | 一种近红外可见光的opv碘掺杂的光伏型的有机探测器 |
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
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WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |