<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="issn">1561-5405</journal-id>
	    <journal-id journal-id-type="doi">10.24151/1561-5405</journal-id>	  
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Proceedings of Universities. Electronics</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="en">Scientifical and technical journal "Proceedings of Universities. Electronics"</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="ru">
          <trans-title>Научно-технический журнал «Известия высших учебных заведений. Электроника»</trans-title>
        </trans-title-group>        
      </journal-title-group>      
      <issn publication-format="print">1561-5405</issn>
      <issn publication-format="online">2587-9960</issn>
      <publisher>
        <publisher-name xml:lang="en">National Research University of Electronic Technology</publisher-name>
        <publisher-name xml:lang="ru">Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>                                    
      
    <article-id pub-id-type="doi">10.24151/1561-5405-2023-28-3-360-367</article-id><article-id pub-id-type="risc">QRSPON</article-id><article-id pub-id-type="udk">621.391.63:681.7.068</article-id><article-categories><subj-group><subject>Интегральные радиоэлектронные устройства</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Investigation of the flat viewing angle  of silicon photomultipliers</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование плоского угла зрения  кремниевых фотоумножителей</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Гулаков Иван Романович</string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Гулаков</surname><given-names>Иван Романович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Gulakov</surname><given-names>Ivan R.</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Ivan R. Gulakov</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Зеневич Андрей Олегович</string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Зеневич</surname><given-names>Андрей Олегович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Zenevich</surname><given-names>Andrey O.</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Andrey O. Zenevich</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Кочергина Ольга Викторовна</string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Кочергина</surname><given-names>Ольга Викторовна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Kochergina</surname><given-names>Olga V.</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Olga V. Kochergina</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><aff id="AFF-1" xml:lang="ru">Белорусская государственная академия связи (Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 8, стр. 2)</aff></contrib-group><pub-date iso-8601-date="2026-04-13" date-type="pub" publication-format="electronic"><day>13</day><month>04</month><year>2026</year></pub-date><volume>Том. 28 №3</volume><fpage>360</fpage><lpage>367</lpage><self-uri>http://ivuz-e.ru/issues/3-_2023/issledovanie_ploskogo_ugla_zreniya_kremnievykh_fotoumnozhiteley/</self-uri><self-uri content-type="pdf">http://ivuz-e.ru#</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Currently, multi-element avalanche photodetectors – silicon photomultipliers (SiPM) – are often used to detect optical radiation. However, not all characteristics of these photodetectors are studied. So, the dependences of the flat viewing angle of SiPM on the supply voltage and wavelength of optical radiation are not investigated. In this work, silicon photomultipliers KOF5-1035 (RB), Ketek RM 3325, and ON Semi FC 30035 (Germany) were used as objects of study. It is found that an increase in the overvoltage results in an increase in the flat viewing angle. It has been determined that the flat viewing angle of the SiPM has a maximum value at an optical radiation wavelength λ = 470 nm and in the λ = 380…750 nm wavelength range it changes by no more than 11 %. The results obtained may find application, for example, in the development and design of instruments and devices for optical radiation detection based on SiPM, in the implementation of Li-Fi technology and other optical systems.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В настоящее время для регистрации оптического излучения, как правило, применяются многоэлементные лавинные фотоприемники – кремниевые фотоумножители &amp;#40;Si-ФЭУ&amp;#41;. Однако не все характеристики данных фотоприемников изучены. Так, не исследованы зависимости плоского угла зрения Si-ФЭУ от напряжения питания и длины волны оптического излучения. В работе в качестве объектов исследования использованы Si-ФЭУ КОФ5-1035, Ketek РМ 3325 и ON Semi FC 30035. Установлено, что увеличение перенапряжения приводит к росту плоского угла зрения. Определено, что плоский угол зрения Si-ФЭУ имеет максимальное значение при длине волны оптического излучения&amp;nbsp;&amp;nbsp;λ = 470 нм и в диапазоне длин волн λ = 380…750 нм изменяется не более чем на 11 &amp;#37;. Полученные результаты могут найти применение при разработке и конструировании приборов и устройств для регистрации оптического излучения на основе Si-ФЭУ, при реализации технологии&amp;nbsp;&amp;nbsp;Li-Fi.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>плоский угол зрения</kwd><kwd>кремниевый фотоумножитель</kwd><kwd>чувствительность</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>flat viewing angle</kwd><kwd>silicon photomultiplier</kwd><kwd>sensitivity</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Arya V., Priya P., Omanakuttan R., Baby S. LiFi: The future technology in wireless communication // International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering. 2015. Vol. 4. Iss. 4. P. 2340–2343.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Sarkar A., Agarwal S., Nath A. Li-Fi technology: Data transmission through visible light // International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies. 2015. Vol. 3. Iss. 6. P. 1–12.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Макаренко В.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>5.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Технология LI-FI как альтернатива WI-FI // ЭКиС. 2020. № 1 (229). С. 46–51.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>6.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Makarenko V. LI-FI technology as an alternative to WI-FI. EKiS = Electronic Components and Systems, 2020, no. 1 (229), pp. 46–51. (In Russian).</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>4.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Исследование пропускной способности оптического канала с приемником информации в виде кремниевого фотоэлектронного умножителя / В. Б. Залесский, И. Р. Гулаков, А. О. Зеневич и др. // Изв. вузов. Электроника. 2021. Т. 27. № 1. С. 50–58. https://doi.org/10.24151/1561-5405-2022-27-1-50-58</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>8.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Zalessky V. B., Gulakov I. R., Zenevich A. O., Kochergina O. V., Tsymbal V. S. Investigation of the optical communication channel throughput with an information receiver in the form of a silicon photomultiplier. Izv. vuzov. Elektronika = Proc. Univ. Electronics, 2021, vol. 27, no. 1, pp. 50–58. (In Russian). https://doi.org/10.24151/1561-5405-2022-27-1-50-58</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>5.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Гулаков И. Р., Зеневич А. О., Кочергина О. В.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>10.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Исследование пропускной способности оптического канала связи с приемником информации в виде кремниевого фотоэлектронного умножителя в условиях фоновой засветки // Прикладная физика. 2022. № 1. С. 28–33. https://doi.org/10.51368/1996-0948-2022-1-28-33</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>11.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Gulakov I. R., Zenevich A. O., Kochergina O. V. Investigation of the optical communication channel throughput of an information receiver in the form of a silicon photomultiplier tube under conditions of background illumination. Prikladnaya fizika = Applied Physics, 2022, no. 1, pp. 28–33. (In Russian). https://doi.org/10.51368/1996-0948-2022-1-28-33</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>6.</label><mixed-citation xml:lang="ru">A comprehensive model of the response of silicon photomultipliers / Н. T. van Dam, S. Seifert, R. Vinke et al. // IEEE Transactions on Nuclear Science. 2010. Vol. 57. No. 4. P. 2254–2266. https://doi.org/10.1109/TNS.2010.2053048</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>7.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Modi M. N., Daie K., Turner G. C., Podgorski K. Two-photon imaging with silicon photomultipliers // Optics Express. 2019. Vol. 27. Iss. 24. Р. 35830–35841. https://doi.org/10.1364/OE.27.035830</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>8.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Кремниевый фотоэлектронный умножитель: новые возможности / С. Клемин, Ю. Кузнецов, Л. Филатов и др. // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2007. № 8 (82). С. 80–86. EDN MXFDPF.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>15.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Clemin S., Kuznetsov J., Filatov L., Budjan P., Dolgoshein B., Ilyin A., Popova E. Silicon photoelectronic multiplier. New opportunity. Elektronika: Nauka, tekhnologiya, biznes = Electronics: Science, Technology, Business, 2007, no. 8 (82), pp. 80–86. (In Russian).</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>9.</label><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ Р 59605–2021. Оптика и фотоника. Приемники излучения полупроводниковые. Фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Термины и определения. М.: Рос. ин-т стандартизации, 2021. IV, 41 с.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>17.</label><mixed-citation xml:lang="ru">GOST R 59605–2021. Optics and photonics. Semiconducting photoelectric detectors. Photoelectric and photoreceiving devices. Terms and definitions. Moscow, Ros. in-t standartizatsii Publ., 2021. iv, 41 p. (In Russian).</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>10.</label><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ Р 59607–2021. Оптика и фотоника. Приемники излучения полупроводниковые. Фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Методы измерений фотоэлектрических параметров и определения характеристик. М.: Рос. ин-т стандартизации, 2021. IV, 53 с.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>19.</label><mixed-citation xml:lang="ru">GOST R 59607–2021. Optics and photonics. Semiconducting photoetectric detectors. Photoelectric and photoreceiving devices. Methods of measuring photoelectric parameters and determining characteristics. Moscow, Ros. in-t standartizatsii Publ., 2021. iv, 53 p. (In Russian).</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>11.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Гулаков И. Р., Зеневич А. О.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>21.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Фотоприемники квантовых систем. Минск: ВГКС, 2012. 276 с.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>22.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Gulakov I. R., Zenevich A. O. Photoreceivers of quantum systems. Minsk, VGKS Publ., 2012. 276 p. (In Russian).</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>12.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Работа кремниевых фотоэлектронных умножителей со структурой p+–p–n+ в режиме одноквантовой регистрации / М. А. Асаёнок, А. О. Зеневич, О. В. Кочергина и др. // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-тэхнічных навук. 2020. Т. 65. № 3. С. 348–355. https://doi.org/10.29235/1561-8358-2020-65-3-349-356</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>24.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Asayonak M. A., Zenevich A. O., Kacharhina V. V., Novikov Ya. V., Saroka S. A. Operation of silicon photoelectronic multipliers with the structure p+–p–n+ in the single quantum registration mode. Vyestsi Natsyyanal’nay akademii navuk Byelarusi. Syeryya fizika-tekhnichnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Physical-Technical Series, 2020, vol. 65, no. 3, pp. 348–355. (In Russian). https://doi.org/10.29235/1561-8358-2020-65-3-349-356</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>13.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Silicon photomultipliers signal-to-noise ratio in the continuous wave regime / G. Adamo, A. Parisi, S. Stivala et al. // IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 2014. Vol. 20. Iss. 6. P. 284–290. https://doi.org/10.1109/JSTQE.2014.2346489</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>14.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Гулаков И. Р., Зеневич А. О., Кочергина О. В.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>27.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Спектральные характеристики кремниевых фотоэлектронных умножителей // Успехи прикладной физики. 2021. Т. 9. № 2. С. 164–171. EDN FWZGRZ.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>28.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Gulakov I. R., Zenevich A. O., Kochergina O. V. Investigation of the spectral characteristics of silicon photomultiplier tubes. Uspekhi prikladnoy fiziki = Advances in Applied Physics, 2021, vol. 9, no. 2, pp. 164–171. (In Russian).</mixed-citation></ref></ref-list>    
  </back>
</article>
