A.光電導(dǎo)器件只能測(cè)量交變光照,不需要加偏壓即可工作;
B.光電導(dǎo)器件只能測(cè)量穩(wěn)定的光照,必須加偏壓才能工作;
C.光電導(dǎo)器件可以測(cè)量交變光照,必須加偏壓才能工作;
D.光電導(dǎo)器件只能測(cè)量穩(wěn)定的光照,不需要加偏壓即可工作;
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A.熱噪聲,白噪聲,產(chǎn)生—復(fù)合噪聲;
B.熱噪聲,白噪聲,產(chǎn)生—復(fù)合噪聲;1/f噪聲;
C.熱噪聲,散粒噪聲,產(chǎn)生—復(fù)合噪聲,1/f噪聲,溫度噪聲;
D.熱噪聲,散粒噪聲,1/f噪聲,溫度噪聲。
A.光電倍增管主要由光電陰極、電子光學(xué)系統(tǒng)、電子倍增極、陽(yáng)極、電源等組成;
B.電子光學(xué)系統(tǒng)的作用是使光電陰極發(fā)射的光電子盡可能多的匯集到第一倍增極,并使光電子的渡越時(shí)間盡可能相等;
C.光電倍增管的增益由外加的總電壓決定,與陽(yáng)極電壓無(wú)關(guān);
D.陰極靈敏度由陰極材料決定,與窗口材料無(wú)關(guān)。
A.發(fā)光強(qiáng)度要大,發(fā)光效率要高;
B.光輻射通量要大,光源穩(wěn)定性要好;
C.光源方向性好,便于調(diào)制;
D.光源的光譜功率分布應(yīng)與光電探測(cè)器件光譜響應(yīng)相匹配。
A.對(duì)各種波長(zhǎng)的光,朗伯體的散射率都是一樣的;
B.對(duì)于沿正法線方向入射的光,散射光的光強(qiáng)度與散射方向和法線方向的夾角的余弦成正比;
C.對(duì)于沿任意方向入射的光,散射光的光強(qiáng)度均與散射方向和法線方向的夾角的余弦成正比;
D.對(duì)于沿任意方向入射的光,散射光的亮度均與散射方向和法線方向的夾角的余弦成正比。
A.對(duì)各種波長(zhǎng)的入射光,只要它們的光譜輻射通量相等,則人眼感到的主觀亮度相等;
B.光源的亮度對(duì)人眼的光譜光視效率沒(méi)有影響;
C.對(duì)波長(zhǎng)為840 nm的入射光,人眼亮視覺(jué)的光譜光視效率小于人眼暗視覺(jué)的光譜光視效率;
D.對(duì)波長(zhǎng)為589 nm的入射光,人眼亮視覺(jué)的光譜光視效率大于人眼暗視覺(jué)的光譜光視效率。
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最新試題
光纖型Mach-Zehnder干涉主要基于光纖干涉中光程差的變化測(cè)量,而光程差的變化,最終會(huì)引起相位差的變化,因此,光纖型Mach-Zehnder干涉也可以說(shuō)是相位調(diào)制。當(dāng)真空中波長(zhǎng)為λ的光經(jīng)過(guò)光纖時(shí),被調(diào)制光纖的長(zhǎng)度為L(zhǎng),光纖纖芯的折射率為n,則光經(jīng)過(guò)光纖后,對(duì)應(yīng)的相位變化可以表示為()。
如圖所示是光在光纖中的傳播示意圖,圖中n0是空氣折射率,n1是光纖纖芯折射率,n2是光纖涂覆層折射率,根據(jù)圖中所示信息,()表示光纖的受光角。
增加耗盡層的寬度,可以改善光伏探測(cè)器的時(shí)間響應(yīng)特性。
光伏探測(cè)器的暗電流隨溫度的升高而增大。
漂移時(shí)間不是限制光伏探測(cè)器的頻率特性的主要因素。
光電池只能用于換能,不能用于測(cè)量。
硅光電二極管的電流靈敏度一般比硅光電三極管低。
下面選項(xiàng)中能夠代表太陽(yáng)能電池V-P(輸出電壓與輸出功率)特性曲線的是()。
光電二極管可能有三根引腳,增加的環(huán)極可以減小暗電流和噪聲。
光伏探測(cè)器的暗電流是由熱激發(fā)的載流子引起的,與器件材料、工作溫度無(wú)關(guān)。