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發(fā)布時間:2020-07-31 06:31  





光電探測器的歷史發(fā)展
1873年,英國發(fā)現硒的光電導效應,但是這種效應長期處于探索研究階段,未獲實際應用。利用單光子探測技術,可極大提高光譜測量的靈敏度和準確性,靈敏度提高3-4個數量級,可實現對微量物質成分的光譜分析,使化學成分檢測和安全檢查等系統(tǒng)達到超高靈敏度。隨著半導體的發(fā)展,各種新的光電導材料不斷出現。在可見光波段方面,到50年代中期,性能良好的硒化鎘光敏電阻和紅外波段光電探測器都已投入使用。60年代初,中遠紅外波段靈敏的Ge、Si摻雜光電導探測器研制成功,典型的例子是工作在3~5微米和8~14微米波段的Ge:Au(鍺摻金)和Ge:Hg光電導探測器。60年代末以后,HgCdTe、PbSnTe等可變禁帶寬度的三元系材料的研究取得進展。 工作原理和特性 光電導效應是內光電效應的一種。
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單光子探測器如何發(fā)現千里之外的目標
單光子探測器(SPD)是一種超低噪聲器件,增強的靈敏度使其能夠探測到光的很小能量量子——光子。單光子探測器可以對單個光子進行探測和計數,在許多可獲得的信號強度僅為幾個光子能量級的新興應用中,單光子探測器可以一展身手。
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QDRTD單光子探測技術
量子信息技術的發(fā)展對單光子探測器提出了更高的性能要求,新型的量子點單光子探測器展現出了很好的性能和發(fā)展?jié)摿Α喂庾犹綔y儀的材料超導TES單光子探測器本質上屬于熱探測器的一種。研究了一種基于量子點共振隧道二極管(QDRTD)的單光子探測器,介紹了QDRTD的基本結構和原理,重點對其內部電子傳輸特性和,一y特性進行了分析,并進行了結構優(yōu)化,可滿足單光子探測中多種波長選擇的需求,為QDRTD多波長單光子探測的光子響應特性、探測效能等研究奠定了基礎。同時,分析結果表明:QDRTD單光子探測器在光子響應、暗電流、波長選擇等多個方面都具備很好的特性,具有廣闊的應用前景。
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