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Luc AUDAIRE : Ingénieur microélectronicien - Docteur ingénieurCEA Grenoble/LETI Département d’optronique. Laboratoire d’infrarouge
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Lire l’articleINTRODUCTION
Cet article est consacré :
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à la description des détecteurs, en limitant cette description à ce qui est nécessaire pour comprendre les critères selon lesquels on peut les choisir (§ 1 et 2) ;
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à la manière dont on doit les mettre en œuvre et aux variantes de cette mise en œuvre selon les caractéristiques des informations que l’on veut observer (§ 3) ;
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à la description quantitative de quelques exemples typiques d’applications (§ 4).
Le lecteur qui voudra davantage de détails en ce qui concerne la description proprement dite des détecteurs pourra se référer aux articles spécialisés du traité Électronique des Techniques de l’Ingénieur.
Ce texte est l’actualisation du texte rédigé par François DESVIGNES, dont il reprend de larges extraits.
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Accueil > Ressources documentaires > Mesures - Analyses > Mesures mécaniques et dimensionnelles > Métrologie optique et photonique > Détecteurs de rayonnements optiques > Exemples de mise en œuvre
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4. Exemples de mise en œuvre
Les autres articles de ce volume donnent beaucoup d’exemples de mise en œuvre de l’optique dans les mesures, et par là même des détecteurs de rayonnement : dans ce qui suit, on ne considérera que quelques exemples, choisis pour montrer les principales méthodes et les principaux cas évoqués précédemment, en insistant sur l’évaluation quantitative des signaux, du bruit, donc des performances accessibles.
On a voulu montrer les méthodes d’évaluation : certains calculs ont été simplifiés, mais les simplifications faites n’introduisent pas d’erreur réellement significative dans les résultats.
4.1 Spectrophotomètre automatique pour l’infrarouge
Cette exemple montre la mise en œuvre de la notion de détectivité.
La figure 21 représente le schéma optique et électrique d’un spectrophotomètre automatique imaginaire. On y retrouve des composants et des sous-ensembles déjà décrits à propos du dispositif à détection synchrone et à asservissement par moteur diphasé (§ 3.2, figure 14) : source So, modulateur Mo, échantillon à mesurer Ec, dispositif de gradation Gr, détecteur De, références de fréquence et de phase So’-De’, amplificateurs Am, Am’ et moteur diphasé d’asservissement Md.
Ici, le modulateur est un miroir biface crénelé. La séparation spectrale est assurée par le monochromateur Mc qui comporte un prisme utilisé au minimum de déviation (montage de Wadsworth) ; le changement de longueur d’onde est obtenu par rotation de l’ensemble prisme-miroir plan ; à chaque longueur d’onde, le niveau du signal reçu par le détecteur De est adapté au besoin de ce dernier par réglage...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - ZWORYKIN (V.K.), RAMBERG (E.G.) - La photoélectricité et ses applications - . Dunod, 1963, 682 p.
-
(2) - BOUCHER (J.), SIMONNE (J.) - Principes et fonctions de l’électronique intégrée. - 3 tomes, 1993, Cépaduès.
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(3) - VERNIER (P.) - L’émission photoélectrique et ses applications - . Dunod, 1963, 155 p.
-
(4) - COLINGE (J.-P.), VAN DE WIELE (F.) - Physique des dispositifs semi-conducteurs - . 1996 De Boeck.
-
(5) - MATHIEU (H.) - Physique des semi-conducteurs et des composants électroniques - . Masson, 1998.
-
(6) - KEYES (R.J.) - Optical and infrared detectors - . Topics in Physics, vol. 19. Springer Verlag 1980.
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