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探測(cè)器選型基礎(chǔ)知識(shí)指導(dǎo)

探測(cè)器選型基礎(chǔ)知識(shí)指導(dǎo)


 

從科學(xué)的角度來(lái)說(shuō),電磁波是能量的一種,凡是高于零度的物體,都會(huì)釋放出電磁波,且溫度越高,釋放的電磁波波長(zhǎng)就越短。電磁波由低頻到高頻主要分為無(wú)線(xiàn)電波、紅外線(xiàn)、可見(jiàn)光、紫外線(xiàn)、X射線(xiàn)和γ射線(xiàn)等。各個(gè)波段都有其獨(dú)特的作用,無(wú)線(xiàn)電波用于衛(wèi)星通信等;紅外線(xiàn)用于遙控、熱成像儀、紅外制導(dǎo)導(dǎo)彈等;可見(jiàn)光是所有生物用來(lái)觀(guān)察事物的基礎(chǔ);紫外線(xiàn)用于醫(yī)用消毒,驗(yàn)證假鈔,測(cè)量距離,工程上的探傷等;X射線(xiàn)用于CT照相;γ射線(xiàn)用于治療等。

 

正像人們一直生活在空氣中而眼睛卻看不見(jiàn)空氣一樣,除光波外,人們也看不見(jiàn)無(wú)處不在的電磁波,它是一位人類(lèi)素未謀面的“朋友”。即使是可見(jiàn)光,人類(lèi)眼睛對(duì)微弱光也無(wú)能為力。但是這位朋友與我們的生活息息相關(guān),如何清楚認(rèn)識(shí)并充分利用就顯得尤為迫切和重要。而光電倍增管在寬光譜和微弱光的探測(cè)方面都是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

 

光電倍增管(Photomultiplier Tube,簡(jiǎn)稱(chēng)PMT)是一種真空玻璃器件,可將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),因超高靈敏度和快速響應(yīng)等特點(diǎn)備受關(guān)注。在檢測(cè)光譜方面,其可探測(cè)約100nm~1μm范圍內(nèi)的光信號(hào)。此外,在更短波方向,如γ射線(xiàn)、X射線(xiàn)探測(cè)使用的輻射探測(cè)器,以通過(guò)各種閃爍體轉(zhuǎn)化成可見(jiàn)光,然后再通過(guò)PMT進(jìn)行檢測(cè),其關(guān)鍵器件也是PMT。

 

圖1 不同探測(cè)器件可探測(cè)光譜范圍

 

PMT除有較寬的光譜響應(yīng)范圍外,還有高靈敏度、低探測(cè)下限的特點(diǎn),與其他探測(cè)器相比也是有很大優(yōu)勢(shì)的。根據(jù)入射到PMT的光強(qiáng)度和輸出處理回路帶寬的處理方法的不同,PMT的使用可分為模擬法和計(jì)數(shù)法。改變?nèi)肷涔獾膹?qiáng)度,可看到在強(qiáng)光范圍內(nèi),用示波器觀(guān)察PMT輸出信號(hào)時(shí),因其脈沖間隔狹窄而相互重合為模擬波形,探測(cè)光強(qiáng)上限約為10-9W。當(dāng)光其微弱時(shí),光子呈現(xiàn)粒子性,普通模擬法應(yīng)用的PMT無(wú)法分辨,而在光子計(jì)數(shù)應(yīng)用下,PMT卻可分辨出單個(gè)光子的信號(hào),探測(cè)下限可達(dá)10-16W,是微弱光探測(cè)的利器。

 

圖2 不同探測(cè)器件可探測(cè)光強(qiáng)范圍

光電倍增管(Photomultiplier Tube,簡(jiǎn)稱(chēng)PMT),對(duì)于次接觸的用戶(hù)來(lái)說(shuō)可能比較神秘,對(duì)其認(rèn)識(shí)可以從名稱(chēng)中了解一二。“光電”表示的功能,顧名思義,就是把光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào);“倍增”代表PMT的結(jié)構(gòu),其內(nèi)部由多級(jí)倍增構(gòu)成,用于放大轉(zhuǎn)化來(lái)的電信號(hào);“管”即為形狀,典型的PMT主體為圓柱形,但隨著應(yīng)用需求的增多及開(kāi)發(fā)技術(shù)的提升,其他不同形狀的PMT也越來(lái)越多,如圖1所示。

 

圖1 不同外形的PMT

 

傳統(tǒng)PMT是一種真空玻璃管,由入射窗、光陰面、倍增系統(tǒng)和陽(yáng)等部分組成,如圖2所示。光透過(guò)入射窗后到達(dá)光陰面,由于光電效應(yīng)光子轉(zhuǎn)換為電子,經(jīng)過(guò)聚焦和各倍增后實(shí)現(xiàn)電子倍增(二次電子倍增),后由陽(yáng)輸出電流信號(hào)。此外,還有一些外形及結(jié)構(gòu)比較特殊的產(chǎn)品,如Channel Photomultiplier (CPM)、Micro PMT (μPMT),此處不做特別介紹,以下以傳統(tǒng)PMT為例分別介紹各部分特性。

 

圖2 光電倍增管結(jié)構(gòu)圖

1. 入射窗:

不同入射窗材料對(duì)紫外線(xiàn)的吸收特性有很大區(qū)別,這也決定了PMT光譜范圍的短波區(qū)界限,常用窗材如表1所示。

 

表1 PMT常用窗材種類(lèi)

基本原理:

1:石英的熱膨脹系數(shù)和PMT芯柱絲使用的可伐合金有很大差別,所以在與芯柱部分的硼硅玻璃銜接時(shí),中間要加入數(shù)種膨脹系數(shù)逐漸過(guò)渡的玻璃,即“過(guò)渡接”。

 

2. 光陰面:

光陰面是一種半導(dǎo)體材料,光入射后,材料中的價(jià)電子吸收光子能量而向表面擴(kuò)散,越過(guò)真空位壘后成為自由光電子并發(fā)射到真空中,該現(xiàn)象的發(fā)生存在一定概率,即為PMT的量子效率(后續(xù)文章中會(huì)詳細(xì)介紹)。光陰面按光電子發(fā)射過(guò)程可分為反射式和投射式,對(duì)應(yīng)側(cè)窗型PMT和端窗型PMT。

 

光陰面的堿金屬材料和制作工藝共同決定了PMT的大響應(yīng)波長(zhǎng)和長(zhǎng)波截止波長(zhǎng),常用種類(lèi)如表2所示,同時(shí)也決定了其外觀(guān)顏色的差異,如圖3所示。

 

表2-1 反射型光陰面特性

 

表2-2透射型光陰面特性

 

圖3 不同陰面顏色的PMT

 

3.  電子倍增系統(tǒng)

PMT中的電子運(yùn)動(dòng)是由電場(chǎng)決定的,而電場(chǎng)又受電形狀、電配置和所加電壓的支配,為使PMT具有佳性能,需要對(duì)其電位分布和電結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。光陰面發(fā)出的光電子經(jīng)過(guò)從倍增到末倍增(多19級(jí))的倍增系統(tǒng),可以得到10倍到108倍的電流增益。

 

倍增有許多種類(lèi),由于其結(jié)構(gòu)、倍增的級(jí)數(shù)的不同而使得電流增益、時(shí)間響應(yīng)特性、均勻性、二次電子收集效率特性等不同,要根據(jù)使用目的做相應(yīng)的選擇。各倍增種類(lèi)如表3所示。

 

表3各種倍增特性

 

4. 陽(yáng)

PMT的陽(yáng)部分負(fù)責(zé)將經(jīng)過(guò)各級(jí)倍增的二次電子進(jìn)行收集,并通過(guò)外接電路將電流信號(hào)輸出。陽(yáng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)要確保陽(yáng)和末倍增間的電位差合適,以避免空間電荷效應(yīng),從而獲得大的輸出電流。

選型指南:

 

根據(jù)入射光的波長(zhǎng)、光強(qiáng)、光束直徑、光現(xiàn)象發(fā)生的速度、使用環(huán)境等條件的不同,選擇合適的PMT、工作條件和電路配置,以達(dá)到佳測(cè)試效果。對(duì)此,可將PMT按照不同方法進(jìn)行分類(lèi)并選擇:

 

1.  按光譜響應(yīng)范圍分類(lèi)選擇

雖然PMT可探測(cè)光譜范圍很寬,但每一種管型可直接響應(yīng)的波段范圍是有限的,為使其探測(cè)效率得到充分利用,同時(shí)又不造成性能及成本的浪費(fèi),需要根據(jù)入射光的波長(zhǎng)選擇合適波段的PMT,如圖1所示。

 

圖1 常見(jiàn)PMT響應(yīng)范圍

 

2. 按光強(qiáng)大小分類(lèi)選擇

PMT是微弱光探測(cè)的利器,根據(jù)入射光強(qiáng)大小及后續(xù)電路處理方法的不同,可分為模擬用PMT(常規(guī)型號(hào)PMT)和光子計(jì)數(shù)用PMT(型號(hào)后綴帶“P”標(biāo)識(shí))。前者可探測(cè)10-11W~nW量級(jí)的光強(qiáng),后者可探測(cè)10-16W~10-11W量級(jí)的光強(qiáng),二者在10-11W量級(jí)光強(qiáng)范圍存在交疊部分,需根據(jù)實(shí)際應(yīng)用及入射光其他特性具體分析哪種更加適合。

 

3. 按光陰面尺寸分類(lèi)選擇

根據(jù)入射光的光斑形狀、大小、與PMT的距離關(guān)系等選擇合適的PMT。如狹縫形的光斑更適合用側(cè)窗型PMT。陰面大小選擇以盡量多的收集光束為原則,如圖2所示,在光源特性完全一致的情況下,(a)PMT陰面尺寸略小,不能有效收集光信號(hào);(c)光信號(hào)雖可全部入射到PMT上,但光斑相對(duì)陰面尺寸過(guò)小,陰面邊緣部分沒(méi)有有效信號(hào),卻會(huì)產(chǎn)生噪聲,使信噪比下降;(b)尺寸的選擇明顯優(yōu)于(a)和(c);(d)相比(b)而言,減小光源與PMT之間的距離,可提高光信號(hào)的收集效率、增大PMT的探測(cè)效率,是PMT的方案。

 

圖2 不同陰面尺寸及測(cè)試距離與光束收集的關(guān)系

 

4. 按響應(yīng)時(shí)間分類(lèi)選擇

大多數(shù)PMT響應(yīng)時(shí)間在幾個(gè)~幾十個(gè)ns,能夠滿(mǎn)足大部分的發(fā)光測(cè)試,但對(duì)特殊應(yīng)用領(lǐng)域,如正電子發(fā)射斷層顯像(Time of flight-positron emission tomography,簡(jiǎn)稱(chēng)TOF-PET)、熒光壽命檢測(cè)等,響應(yīng)時(shí)間為10-10~10-11s量級(jí)的PMT可以為用戶(hù)提供選擇。此外,終輸出信號(hào)的響應(yīng)頻率是否能同步反映入射光信號(hào)的頻率,除PMT的響應(yīng)時(shí)間外,后續(xù)電路的處理也很關(guān)鍵,對(duì)于選擇探測(cè)器模塊的用戶(hù)來(lái)說(shuō),需要考慮模塊帶寬是否滿(mǎn)足需求。

 

5. 按使用環(huán)境分類(lèi)選擇

根據(jù)使用環(huán)境的不同選擇不同的PMT,常見(jiàn)的環(huán)境差異如溫度、磁場(chǎng)等。常規(guī)PMT可在-30~50℃的環(huán)境中使用,若在石油測(cè)井等高溫強(qiáng)振動(dòng)環(huán)境中就需要高溫PMT,其工作溫度通常在150~175℃,隨著應(yīng)用要求的不斷提升,耐200℃高溫的PMT也已經(jīng)推向市場(chǎng)。此外,PMT本身對(duì)磁場(chǎng)較為敏感,在有磁場(chǎng)干擾的環(huán)境中使用,會(huì)導(dǎo)致其輸出變化,可使用增加磁屏蔽的PMT(型號(hào)后綴帶“C”標(biāo)識(shí))。

使用指導(dǎo):

光電倍增管(Photomultiplier Tube,簡(jiǎn)稱(chēng)PMT)將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),后續(xù)需要配合相應(yīng)附件及電路,如管座、分壓器、高壓電源等,才能使電信號(hào)正常輸出并處理。

 

為了安裝及拆卸方便,可以使用管座,用戶(hù)將管座與分壓器焊接,PMT直接在管座上插拔使用。常見(jiàn)管座如圖1所示,可根據(jù)安裝方式及空間選擇。此外,成品PMT管針部分有幾種不同方式,如硬絲、軟絲、帶管基等,如圖2所示,硬絲、帶管基的PMT可以直接使用管座,軟絲PMT一般直接與分壓器焊接。

 

圖1 不同形狀及尺寸的管座

 

圖2 不同管針形式的PMT

 

PMT中的電子運(yùn)動(dòng)是由電場(chǎng)決定的,在各之間供給高壓電子才能實(shí)現(xiàn)倍增并從陽(yáng)輸出,此高壓需由一個(gè)穩(wěn)定的高壓電源(通常在1kV~2kV)提供。由于PMT的增益非常大,其對(duì)高壓電源的電壓變化是非常靈敏的。這種情況下要求PMT輸出電流穩(wěn)定在1%以?xún)?nèi),那高壓電源的穩(wěn)定性則必須優(yōu)于0.1%。

 

此外,需要使用分壓器回路把電源高壓分配給各倍增,并使各倍增間擁有一個(gè)合適的電壓梯度分布。圖3為PMT管腳排布示意圖,圖示方向?yàn)槊嫦騊MT管針?biāo)吹降呐挪,其?ldquo;K”為陰、“DY為倍增”、“P”為陽(yáng)(信號(hào)輸出端),“IC”為內(nèi)部短接(此處使用中需懸空),不同PMT的管腳排布有所不同,分壓器電路的設(shè)計(jì)要與管腳排布匹配。圖4所示為PMT分壓器示意圖,在陰、倍增和陽(yáng)之間用數(shù)個(gè)電阻(100k~1MΩ)進(jìn)行分壓,得到各級(jí)間的規(guī)定電壓(不同PMT有各自的推薦分壓比,可在產(chǎn)品樣本中查詢(xún)),若輸出為脈沖信號(hào),可在后幾級(jí)增加電容器件。詳細(xì)的分壓器電路設(shè)計(jì)將在后面章節(jié)說(shuō)明。

 

圖3 PMT管腳排布圖

 

 

圖4 分壓器設(shè)計(jì)示意圖

 

PMT連接分壓器和高壓便可從陽(yáng)輸出電流信號(hào),后續(xù)連接回路的設(shè)計(jì)根據(jù)入射光強(qiáng)的不同而有所區(qū)別,如圖5所示,其中a)直流方式,是將PMT的直流成分分別通過(guò)放大器、低通濾波器之后再進(jìn)行檢測(cè),該方法適用于探測(cè)光強(qiáng)相對(duì)較強(qiáng)的情況,且使用較為廣泛;b)交流方式,是將PMT的輸出通過(guò)電容器取其交流成分,再用平方檢波器將其變成直流成分進(jìn)行檢測(cè),該方法一般適用于光強(qiáng)較弱的情況,在此情況下,輸出信號(hào)中的交流成分壓制了直流成分而占主導(dǎo)地位;c)光子計(jì)數(shù)方式,是將PMT的輸出脈沖先放大,再經(jīng)過(guò)脈沖幅度甄別器進(jìn)行選擇,然后對(duì)幅度在某一甄別電壓之上的脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),該方法適用于觀(guān)察從PMT輸出的脈沖是離散的情況,因此其在微弱光探測(cè)領(lǐng)域即單光子領(lǐng)域是一種非常有效的方法。

 

 

圖5 PMT輸出信號(hào)處理方法


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