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發布時間:2020-07-29 18:27  





單光子探測儀的介紹
單光子探測技術,是近些年剛剛起步的一種新式光電探測技術,其原理是利用新式光電效應,可對入射的單個光子進行計數,以實現對極微弱目標信號的探測。單光子探測是一種極微弱光探測法,它所探測的光的光電流強度比光電檢測器本身在室溫下的熱噪聲水平(10^-14W)還要低,用通常的直流檢測方法不能把這種湮沒在噪聲中的信號提取出來。基于FPGA控制的多通道單光子探測器模塊,將多路SiAPD集中封裝在同一模塊中,通過FPGA編程控制產生SiAPD主動抑制電路所需的抑制和重置邏輯信號,并且通過FPGA采集計數脈沖,完成光子數分辨探測,從而大幅提高了多通道探測器的集成性能。
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單光子探測儀
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。
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。
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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。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。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)。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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單光子探測器
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單光子探測器作為一種的單光子探測器,已經廣泛的應用于量子信息、激光雷達、深空通信等領域,有力推動了相關領域的科技發展。SNSPD器件主要有兩種光耦合方式,一種是垂直光耦合方式,光纖端面平行于SNSPD光敏面,光子垂直入射到納米線上,采用光學腔體或者反射鏡結構實現光耦合。根據化學發光分析反應所發出的光子數與待測樣本濃度之間所存在的線性關系,可以分析出人體健康的指數。
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