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發(fā)布時(shí)間:2020-10-30 04:48  
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單光子探測(cè)器應(yīng)用——光子源特性測(cè)試
單光子探測(cè)器(SPD)是一種超低噪聲器件,增強(qiáng)的靈敏度使其能夠探測(cè)到光的能量量子——光子。光子源特性測(cè)試:隨著量子物理技術(shù),非線性技術(shù)和量子點(diǎn)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展,單光子源和光子糾纏源的開發(fā)需求日益增多,再這些設(shè)備的開發(fā)過程中,需要高靈敏度的檢測(cè)手段來對(duì)其進(jìn)行特性分析和測(cè)試,單光子計(jì)數(shù)器就是一種有效的手段。測(cè)器的核心是由一層生長在硅襯底上、尺寸在20m×20m左右、厚度為幾十納米的超導(dǎo)薄膜。
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單光子探測(cè)原理
單光子探測(cè)將單光子激發(fā)的單個(gè)光電子信號(hào)放大,通過脈沖甄別和數(shù)字計(jì)數(shù)等技術(shù)識(shí)別提取極弱光電子信號(hào),達(dá)到光電探測(cè)的超靈敏極限。率單光子測(cè)控由于其巨大科研價(jià)值和重要戰(zhàn)略地位已成為近年國際上活躍的前沿領(lǐng)域之一,不僅是現(xiàn)代信息科學(xué)、精密測(cè)量、量子技術(shù)、超靈敏探測(cè)等高新技術(shù)的迫切需要,其自身迅猛發(fā)展帶來了系列化原理和概念的突破,已形成一個(gè)新學(xué)科分支:?jiǎn)喂庾訙y(cè)控物理學(xué),表面等離子激元學(xué)、紅外光子學(xué)等以及相關(guān)高新技術(shù)發(fā)展?;谖⒓{機(jī)械加工的THz單光子探測(cè)器通過量子阱的子帶躍遷光吸收改變自身帶電狀態(tài)來調(diào)控另一個(gè)量子阱中的二維電子橫向輸運(yùn)特性,從而產(chǎn)生可探測(cè)的電導(dǎo)變化。
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光子型探測(cè)器
光子型探測(cè)器( photon detector) 利用外光電效應(yīng)或內(nèi)光電效應(yīng)制成的輻射探測(cè)器,也稱光電型探測(cè)器。探測(cè)器中的電子直接吸收光子的能量,使運(yùn)動(dòng)狀態(tài)發(fā)生變化而產(chǎn)生電信號(hào),常用于探測(cè)紅外輻射和可見光。半導(dǎo)體光子型探測(cè)器的性能在很大程度上取決于制備探測(cè)器所用的半導(dǎo)體材料。本征半導(dǎo)體材料比摻雜半導(dǎo)體材料更加有用。本征半導(dǎo)體材料既能用來制作光導(dǎo)型探測(cè)器,又能制做光伏型探測(cè)器;而摻雜半導(dǎo)體只能做成光導(dǎo)型探測(cè)器。截止波長較長的半導(dǎo)體光子型探測(cè)器,大多數(shù)必須在較低溫度下工作,如77K,38K或4.2K。從而有了多通道單光子探測(cè)方法實(shí)現(xiàn)光子數(shù)分辨探測(cè),從而提高探測(cè)系統(tǒng)飽和計(jì)數(shù)率,提高抑制背景噪聲能力。同一探測(cè)器在室溫下的探測(cè)率明顯低于低溫下的探測(cè)率。為了保持半導(dǎo)體光子型探測(cè)器的正常工作,常把探測(cè)器置于低溫容器(杜瓦瓶)中,或用微型致冷器使探測(cè)器達(dá)到較低的工作溫度。
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紅外單光子探測(cè)器
單光子探測(cè)器是一款在量子光學(xué)、生物光學(xué)、激光測(cè)距等科研領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的儀器。而采樣信息會(huì)使用光子圖的中的采樣信息,即使之后出圖,你把采樣信息調(diào)得很高也沒用,因?yàn)槌鰣D會(huì)使用光子圖中的采樣信息。近年來,隨著量子密碼的發(fā)展,單光子探測(cè)器作為單光子水平微弱信號(hào)檢測(cè)儀器,成為量子信號(hào)光電轉(zhuǎn)換的核心設(shè)備。 WT-SPD系列紅外單光子探測(cè)器是在量子密碼通信系統(tǒng)基礎(chǔ)上衍生設(shè)計(jì)的低成本、低暗計(jì)數(shù)率、高穩(wěn)定性的光電儀器。設(shè)備使用InGaAs雪崩二極管作為光敏元件,除采用門控技術(shù)、死時(shí)間抑制等一系列國際通用...
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