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發布時間:2020-07-30 20:36  
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單光子探測在軍事方面的用途
是光的小能量量子。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。期望大家在選購單光子探測器時多一份細心,少一份浮躁,不要錯過細節疑問。有關專家認為,單光子探測技術能將現有的機載光電探測距離從幾十公里提高到幾千公里,勢必帶來機載目標探測系統的革命,極大地改變未來空天戰場的作戰方式。
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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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光電探測器的分類與應用
光電探測器能把光信號轉換為電信號。根據器件對輻射響應的方式不同或者說器件工作的機理不同,光電探測器可分為兩大類:一類是光子探測器;另一類是熱探測器。光電探測器件的應用選擇,探測器結構實際上是應用時的一些事項或要點。在很多要求不太嚴格的應用中,可采用任何一種光電探測器件。不過在某些情況下,選用某種器件會更合適些。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。例如,當需要比較大的光敏面積時,可選用真空光電管,因其光譜響應范圍比較寬,故真空光電管普遍應用于分光光度計中。當被測輻射信號微弱、要求響應速度較高時,采用光電倍增管,因為其放大倍數可達10^4~10^8以上,這樣高的增益可使其信號超過輸出和放大線路內的噪聲分量,使得對探測器的限制只剩下光陰極電流中的統計變化。因此,在天文學、光譜學、激光測距和閃爍計數等方面,光電倍增管得到廣泛應用。
光電探測器的歷史發展
1873年,英國發現硒的光電導效應,但是這種效應長期處于探索研究階段,未獲實際應用。隨著半導體的發展,各種新的光電導材料不斷出現。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。光電探測器光電探測器的原理是由輻射引起被照射材料電導率發生改變。60年代初,中遠紅外波段靈敏的Ge、Si摻雜光電導探測器研制成功,典型的例子是工作在3~5微米和8~14微米波段的Ge:Au(鍺摻金)和Ge:Hg光電導探測器。60年代末以后,HgCdTe、PbSnTe等可變禁帶寬度的三元系材料的研究取得進展。 工作原理和特性 光電導效應是內光電效應的一種。
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