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              單光子檢測器定制服務放心可靠

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              發布時間:2020-11-04 11:45  






              單光子探測器信號輸出采樣

              在A/D轉換器進行采樣期間,保持被轉換輸入信號不變的電路稱為采樣保持電路。采樣保持器是指在邏輯電平的控制下處于“采樣”或“保持”兩種工作狀態的電路,在采樣狀態下,電路的輸出跟蹤輸入模擬信號,在保持狀態下,電路的輸出保持著前一次采樣結束時刻的瞬時輸入模擬信號,直到進入下一次采樣狀態為止。A/D轉換器完成一次轉換所需要的時間稱為轉換時間,不同A/D轉換芯片,其轉換時間各異,對于連續變化較快的模擬信號如果不采取采樣保持措施,將會引起轉換誤差;慢速變化的模擬信號,在A/D轉換系統中,完全可以不必采用采樣保持電路,而且并不會影響A/D轉換的精度。單光子探測技術是微弱信號探測領域應用與研究的核心,在量子信息、物理、生物、化學和天文學等領域具有關鍵性的作用。

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              光子型探測器

              光子型探測器( photon detector) 利用外光電效應或內光電效應制成的輻射探測器,也稱光電型探測器。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。半導體光子型探測器的性能在很大程度上取決于制備探測器所用的半導體材料。本文綜述了迄今為止各種類型的單光子探測器,并指出各自在量子信息技術應用中的優勢和不足之處以及發展方向。本征半導體材料比摻雜半導體材料更加有用。本征半導體材料既能用來制作光導型探測器,又能制做光伏型探測器;而摻雜半導體只能做成光導型探測器。截止波長較長的半導體光子型探測器,大多數必須在較低溫度下工作,如77K,38K或4.2K。同一探測器在室溫下的探測率明顯低于低溫下的探測率。為了保持半導體光子型探測器的正常工作,常把探測器置于低溫容器(杜瓦瓶)中,或用微型致冷器使探測器達到較低的工作溫度。

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              單光子探測器及量子密鑰分配

              量子密鑰分配中的一項關鍵技術就是在其通信窗口實現單光子探測。單光子探測器的性能決定著量子密鑰分配系統的性能。半導體光子型探測器的性能在很大程度上取決于制備探測器所用的半導體材料。綜述了單光子探測器的研究進展,討論了量子密鑰生成速率的安全判據及特點,分析了量子密鑰分配的主要實驗進展。的單光子探測器的研制,以及量子密鑰分配方案的改進,極大地提高了量子密鑰分配的速率和距離。

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