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發布時間:2020-07-31 06:31  





單光子探測技術
近年來,以量子密鑰分配為代表的各種量子信息技術應用獲得了飛速發展,這些應用對單光子探測器的性能提出了非常苛刻的要求,以光電倍增管和雪崩光電二極管為代表的傳統單光子探測器件已經無法滿足需求。在薄膜的兩端施加恒定電壓,由于低溫下薄膜中電子與聲子之間的弱熱耦合作用,焦耳熱功率的存在使薄膜電子系統的溫度Te高于聲子系統的溫度Tp,這被稱為“熱電子”效應。在此背景下,出現了以超導單光子探測器為代表的新型低溫單光子探測器件,其性能比現有商用單光子探測器有了本質性的提升。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。
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紅外光子探測器的分類及特點
按光—電信號轉換的不同原理,光子探測器分為光電導型、光伏型和光磁電型等。
光子探測器的特點是:光譜響應有選擇性,只對短于某一特定波長的紅外輻射有響應,這一特定波長稱為截止波長(指在長波端);響應速度快,比熱探測器要高幾個數量級,一般光電導探測器響應時間在微秒級,光伏探測器的響應時間在納秒級或更快;其他材料可采取鑲嵌靶面的方法,整個靶面由約10萬個單獨探測器組成。探測靈敏度高,與熱探測器相比,大約高出兩個數量級;探測器靈敏度與工作溫度有關,工作溫度降低,探測器靈敏度就能提高,有的光子探測器只能在低溫工作,需要制冷條件。光子探測器大都是由化合物半導體材料制成,材料生長難度大,器件制造技術要求高,所以價格也比較貴,目前主要在軍事上用于、遠距離、快速目標的探測。但隨著技術進步,工藝水平提高,價格降低,它們在民用中也占有一定市場,并具有廣闊發展前景。
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單光子探測器探測方法
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。
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