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光子型探测器 photon detector 利用外光电效应或内光电效应制成的辐射探测器,也称光电型探测器。探测器中的电子直接吸收光子的能量,使运动状态发生变化而产生电信号,常用于探测红外辐射和可见光。利用内光电效应制成的光子型探测器,是用半导体材料制成的固态电子器件,主要包括光电导探测器和光伏型探测器等。单光子计数系统的基本原理单光子计数系统在许多领域都有着广泛的应用,化学发光反应分析试剂与样本反应所发出的微弱光经过单光子计数系统中的光电倍增管进行光电转换,再经放大电路、甄别电路和计数电路,可进行单光子的计数。
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以ingaasp/inp雪崩光电二极管(apd)为-器件的红外单光子探测技术,在-信息技术领域的广泛应用,使其成为近年的研究-。以超导材料作为光敏感器件的单光子探测技术,其-效率、暗计数率和计数率远高于传统的单光子探测器,它们的出现势必给单光子测量相关学科带来-影响。根据ingaasp/inpapd在红外通信波段实现单光子探测的要求和特点,通过apd的门控电路和实验结果分析,探讨了门模式下各种参数与暗计数率、-效率、-误码率、信号传输速率之间的关系,为门模参数的选择提供依据。结果表明:偏置电压的大小、门脉冲宽度和周期的选择,对提高探测器性能起着关键的作用。
光电探测器能把光信号转换为电信号。根据器件对辐射响应的方式不同或者说器件工作的机理不同,光电探测器可分为两大类:一类是光子探测器;另一类是热探测器。光电探测器件的应用选择,探测器结构实际上是应用时的一些事项或要点。从2000年以来,美国加州大学等相继在单光子源研究方向取得进展,但其品质还不能满足实用化需要。在很多要求不太严格的应用中,可采用任何一种光电探测器件。不过在某些情况下,选用某种器件会更合适些。例如,当需要比较大的光敏面积时,可选用真空光电管,因其光谱响应范围比较宽,故真空光电管普遍应用于分光光度计中。当被测辐射信号微弱、要求响应速度较高时,采用光电倍增管,因为其放大倍数可达104~108以上,这样高的增益可使其信号超过输出和放大线路内的噪声分量,使得对探测器的---只剩下光阴极电流中的统计变化。因此,在天文学、光谱学、激光测距和闪烁计数等方面,光电倍增管得到广泛应用。
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