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發布時間:2020-11-05 13:17  





光子型探測器原理
光子型探測器利用外光電效應制成的光子型探測器是真空電子器件,如光電管、光電倍增管和紅外變像管等。這些器件都包含一個對光子敏感的光電陰極,當光子投射到光電陰極上時,光子可能被光電陰極中的電子吸收,獲得足夠大能量的電子能逸出光電陰極而成為自由的光電子。在光電管中,光電子在帶正電的陽極的作用下運動,構成光電流。光電倍增管與光電管的差別在于,在光電倍增管的光電陰極與陽極之間設置了多個電位逐級上升并能產生二次電子的電極(稱為打拿極)。從光電陰極逸出的光電子在打拿極電壓的加速下與打拿極碰撞,發生倍增效應,后形成較大的光電流信號。因此,光電倍增管具有比光電管高得多的靈敏度。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。紅外變像管是一種紅外-可見圖像轉換器,它由光電陰極、陽極和一個簡單的電子光學系統組成。光電子在受到陽極加速的同時又受到電子光學系統的聚焦,當它們撞擊在與陽極相連的磷光屏上時,便發出綠色的光像信號。
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摻鉺光纖單光子源的研究
北京和力達科技有限公司致力于激光檢測及高速信號采集和處理服務,我司主要提供極弱光檢測及檢測相關的產品應用和提供服務。單光子源在量子物理學和量子通信中有著極其重要的作用,在量子光學所涉及到的光源中是一種很基本的光源,有著很普遍的應用。自研究人員發現單光子源的重要性,量子信息科學領域中對于單光子源和單光子探測器的研究出現爆發式增長。量子信息科學涉及到編碼、通信、處理和利用量子力學粒子測量信息。以上內容由北京和力達科技有限公司為您提供,今天我們來分享光電探測器的相關內容,希望對同行業的朋友有所幫助。研究表明量子計算中利用量子比特比經典粒子有著更高的安全性。單光子源的制備已經在很多材料或系統中實現:單原子、單分子、量子點和色心等,單光子源在量子力學基礎實驗和量子計算以及光量子信息處理中有著很重要的應用。
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單光子探測器工作原理是什么?
高分辨率的光譜測量:
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達到超高靈敏度。
2生物發光:
生物發光是一種微弱的準連續光子輻射現象。利用單光子探測技術能對生物發光進行有效探測,可用于分析生物體內特別體系的功能以及細胞的代謝或破壞過程,還能有效的推動現代醫學對于腦功能和基因工程的研究。
3光纖傳感:
光纖傳感工作頻帶寬、動態范圍大、適合遙測遙控、可低損耗傳輸,利用單光子探測技術可極大地提高光纖傳感的靈敏度和監控長度,對輸油管道和海底光纜的安全監控、大型建筑的火災報警、海岸線或邊境安全等領域具有重大意義。