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發布時間:2020-07-28 16:14  





單光子探測器性能
其指標主要有:工作波段、系統效率、暗計數、時間抖動和重復速率。工作波段是指該SPD能夠探測到的光子的波長范圍。結果表明:偏置電壓的大小、門脈沖寬度和周期的選擇,對提高探測器性能起著關鍵的作用。系統效率是指一個光子入射到探測器上被檢測到的概率。實際中,SPD系統效率和入射光子的波長相關。因此,通常將系統效率和工作波段這兩個性能參數聯系在一起。
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單光子
產品是基于 雪崩二極管對弱光信號有極強的靈敏響應原理, 將探測到的光子信號通過雪崩二極管的光 電轉換變成光電子信號, 經由前置放大器變成電壓信號,再由模擬放大器,模擬數字轉換 器A/D 然后終將光子信號變成TTL 電平輸出以達到記錄和檢測光子數或者弱光能量的目的的探 測裝置。這種雙量子阱電容耦合的結構具有很高的非線性放大系數,從而具有很高的探測效率,響應波長可以從遠紅外設計至THz波段。
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單光子探測技術
入射的光子信號打到光電倍增器件上產生光電子,然后經過倍增系統倍增產生電脈沖信號,稱為單光子脈沖。脈沖幅度較小的脈沖是探測器噪聲;脈沖幅度較大的是單光電子峰。 為鑒別電平,用它來把高于 的脈沖鑒別輸出,從而實現單光子計數。
單光子探測技術普遍用于通信,量子信息,熒光和拉曼光譜學等領域,特別是量子信息技術和微光探測技術關鍵的器件之一。
單光子廠家——單光子源介紹
2019年08月,中科院院士、中國科學技術大學教shou潘建偉與陸朝陽、霍永恒等人領銜,和多位國內及德國、丹麥學者合作,在國際上頭次提出一種新型理論方案,在窄帶和寬帶兩種微腔上成功實現了確定性偏振、高純度、高全同性和率的單光子源,為光學量子計算機超越經典計算機奠定了重要的科學基礎。光學量子信息技術所需要的完好單光子源,要同時滿足確定性偏振、高純度、高全同性和率這4個幾乎相互矛盾的嚴苛條件。利用空中平臺或臨近空間平臺配裝單光子探測系統,構建單光子探測網絡,只需幾部單光子探測系統就可實現對領空的全域覆蓋。從2000年以來,美國加州大學等相繼在單光子源研究方向取得進展,但其品質還不能滿足實用化需要。2013年以來,我國潘建偉、陸朝陽等人在國際上首創了量子點脈沖共振激發技術,開始引單光子源的發展。但要實現完好的單光子源,還有兩個重大技術難題需要逾越:一是量子點會隨機發射兩種偏振的光子,二是共振激發需要消除背景激光。
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