单光子定制-了解更多 和力达科技
按光—电信号转换的不同原理,光子探测器分为光电导型、光伏型和光磁电型等。
光子探测器的特点是:光谱响应有选择性,只对短于某一特定波长的红外辐射有响应,这一特定波长称为截止波长指在长波端;响应速度快,比热探测器要高几个数量级,一般光电导探测器响应时间在微秒级,光伏探测器的响应时间在纳秒级或更快;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。探测灵敏度高,与热探测器相比,大约高出两个数量级;探测器灵敏度与工作温度有关,工作温度降低,探测器灵敏度就能提高,有的光子探测器只能在低温工作,需要制冷条件。光子探测器大都是由化合物半导体材料制成,材料生长难度大,器件制造技术要求高,所以价格也比较贵,目前主要在-上用于、远距离、快速目标的探测。但随着技术进步,工艺水平提高,价格降低,它们在民用中也占有一定市场,并具有广阔发展前景。
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入射的光子信号打到光电倍增器件上产生光电子,然后经过倍增系统倍增产生电脉冲信号,称为单光子脉冲。脉冲幅度较小的脉冲是探测器噪声;脉冲幅度较大的是单光电子峰。 为鉴别电平,用它来把高于 的脉冲鉴别输出,从而实现单光子计数。
单光子探测技术普遍用于通信,---信息,荧光和拉曼光谱学等领域,---是---信息技术和微光探测技术关键的器件之一。
2019年08月,中科院院士、中国科学技术大学教shou潘建伟与陆朝阳、霍永恒等人---,和多位国内及德国、丹麦学者合作,在国际上头次提出一种新型理论方案,在窄带和宽带两种微腔上成功实现了确定性偏振、高纯度、高全同性和率的单光子源,为光学---计算机------计算机奠定了重要的科学基础。碲镉材料还具有介电常数小,热膨胀系数小,电子迁移率---优点,适宜于制作---、多用途和新颖结构的光子型探测器。光学---信息技术所需要的完好单光子源,要同时满足确定性偏振、高纯度、高全同性和率这4个几乎相互矛盾的严苛条件。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。2013年以来,我国潘建伟、陆朝阳等人在国际上---了---点脉冲共振激发技术,开始引单光子源的发展。但要实现完好的单光子源,还有两个重大技术难题需要逾越:一是---点会随机发射两种偏振的光子,二是共振激发需要消除背景激光。
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