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發布時間:2020-11-07 12:03  





光電探測器的分類與應用
光電探測器能把光信號轉換為電信號。探測器中的電子直接吸收光子的能量,使運動狀態發生變化而產生電信號,常用于探測紅外輻射和可見光。根據器件對輻射響應的方式不同或者說器件工作的機理不同,光電探測器可分為兩大類:一類是光子探測器;另一類是熱探測器。光電探測器件的應用選擇,探測器結構實際上是應用時的一些事項或要點。在很多要求不太嚴格的應用中,可采用任何一種光電探測器件。不過在某些情況下,選用某種器件會更合適些。例如,當需要比較大的光敏面積時,可選用真空光電管,因其光譜響應范圍比較寬,故真空光電管普遍應用于分光光度計中。當被測輻射信號微弱、要求響應速度較高時,采用光電倍增管,因為其放大倍數可達10^4~10^8以上,這樣高的增益可使其信號超過輸出和放大線路內的噪聲分量,使得對探測器的限制只剩下光陰極電流中的統計變化。因此,在天文學、光譜學、激光測距和閃爍計數等方面,光電倍增管得到廣泛應用。
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單光子探測數據采集及處理系統設計
計算機數據采樣及處理技術是集成電路、計算機總線、虛擬儀器等高新技術不斷發展和融合的產物,廣泛應用于工業生產和科學研究等諸多領域。超導紅外單光子探測器其基于超導NbN薄膜材料的紅外單光子探測器,以及其相應的檢測電路和光路系統等,并將該探測系統應用于波長為1550nm的光子探測。基于PCI總線技術的多功能高速數據采集卡的單光子探測數據采集作為量子信息處理中的一個重要環節,可以將探測器探測到的光子信號更直觀更便捷的實時顯示出來,并通過軟件實現對數據的進一步處理和存儲等工作。 該設計適用于1550nm光通信波段,基于InGaAs雪崩光電二極管(InGaAs-APD)單光子探測器的功能結構、特性參數及工作方式。其次,在充分了解數據采集原理、PCI總線技術以及美國NI公司出品的M系列PCI-6251多功能高速數據采集卡性能及工作模式的基礎上,構建了適用于高速單光子探測的數據采集系統。接著,利用基于圖形編程語言(G語言)的LabVIEW8.20軟件編寫應用程序,分別實現了對單通道和雙通道光子數據的采集,并通過應用程序對數據進行顯示、處理、存儲等操作。從單光子數據采集系統在關聯光子對探測實驗中的測試結果來看,設計的應用程序可以滿足實時顯示采集數據及對數據進行相關計算和存儲的設計要求。
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單光子探測器研究新進展
現代科學技術已經發展到利用單個光子的量子態載運信息和進行計算.因此,、靈敏地探測單個光子是量子計量、量子通信、非線性光學等量子信息科學研究中基礎的技術之一.超導納米線單光子探測器(SNSPD)是一種新型單光子檢測器,具有暗計數低、探測速率高、檢測頻譜寬等優點,在眾多領域存在潛在應用.該進展涵蓋了超導單光子探測器的工作機制和理論模型,有兼容4inch硅工藝的SNSPD器件的關鍵技術工藝,如器件設計、材料結構、制備工藝和封裝技術等.研制的超導單光子探測器,在1550nm波段,系統的單光子檢測達到75%,暗計數小于100cps,與國際水平相當.在不斷提高SNSPD性能研究的同時,還開展了利用SNSPD進行光子數分辨的研究,以及將其應用于光時域反射儀(OTDR)中,進行長距離光纖狀態的分析和檢測研究.
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什么是單光子計數
光本身就是以光子的型式輸出。當光信號很強的時候,無數個光子同時到達探測器,形成了電流;當光信號很微弱時,光子就是一個個的到達探測器,在信號就會形成一個個光脈沖。如果能夠檢測光脈沖的到來,并進行光子計數,就可以實現對微弱光信號的測量。
至于優點和缺點,顯然優點是能測很微弱的信號,缺點是啥就不知道樓主想問啥了,能測弱光,強光自然就不太行了,很容易飽和。
以前主要用光電倍增管做光子計數器,因為增益大比較容易實現,但是量子效率低;用雪崩二極管量子,但是增益比較低,比較難實現,當然也可能這幾年技術進步了,用得也多了起來。
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