Preview

Izmeritel`naya Tekhnika

Advanced search

Потери в самокалибрующихся трап-детекторах за счет диффузного рассеяния

Abstract

The losses in the trap detector due to absorption of diffusely scattered laser radiation on its walls are analyzed. The measurements results for the indicatrix of this radiation from the working surface of photodiodes Hamamatsu S6337 and S1337 are given. The approximate model of distribution of radiation in the trap detector, which takes into account the real profile of the indicatrix of scattering is constructed. The effect of acts of the diffuse scattering quantity and of the number of scattering reflections on the accuracy of the considered losses calculation is analyzed. The influence of polarization of the incident laser radiation on these losses value is investigated.

About the Authors

А. Ковалев
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Russian Federation


А. Либерман
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Russian Federation


А. Микрюков
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Russian Federation


С. Москалюк
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Russian Federation


References

1. Fox N. P. Trap Detectors and their Properties // Metrologia. 1991. V. 28. P. 197–202.

2. Schrama C. A. e. a. Comparison of monochromator-based and laser-based cryogenic radiometry // Metrologia. 1998. V. 35. P. 431–435.

3. Ковалев А. А. др. Определение внутренней квантовой эффективности фотодиода при помощи его вольт-амперных характеристик // Измерительная техника. 2011. № 2. С. 33–36; Kovalev A. A. e. a. Determination of the internal quantum efficiency of a photodiode by means of its current-voltage characteristic // Measurement Techniques. 2011. V.54. N 2. P. 157–161.

4. Ковалев А. А. и др. Вычисление поглощенной фотодиодом мощности излучения по его экспериментальным вольт-амперным характеристикам // Измерительная техника. 2012. № 1. С. 40–43; Kovalev A. A. e. a. Calculation of the radiation power absorbed by a photodiode from its experimental current-voltage characteristics // Measurement Techniques. 2012. V.55. N 1. P. 57–62.

5. Гуревич М. М. Фотометрия (теория, методы и приборы). Л.: Энергоатомиздат, 1983.

6. Eppeldauer G. P., Lynch D. C. Opto-Mechanical and Electronic Design of a Tunnel-Trap Si Radiometer // J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 2000. V. 105. P. 813–828.

7. Шерклиф У. Поляризованный свет. М.: Мир, 1965.

8. Ландау Л. В., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982.

9. Houston J. M., Livigni D. J. Comparison of Two Cryogenic Radiometers at NIST // J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 2001. V. 106. P. 641–647.


Review

For citations:


 ,  ,  ,   . Izmeritel`naya Tekhnika. 2013;(4):38-42. (In Russ.)

Views: 78


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)