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单光子计数器批发优选企业“本信息长期有效”

发布:2020-07-11 10:29,更新:2010-01-01 00:00






光子型探测器原理

光子型探测器利用外光电效应制成的光子型探测器是真空电子器件,如光电管、光电倍增管和红外变像管等。这些器件都包含一个对光子敏感的光电阴极,当光子投射到光电阴极上时,光子可能被光电阴极中的电子吸收,获得足够大能量的电子能逸出光电阴极而成为自由的光电子。在光电管中,光电子在带正电的阳极的作用下运动,构成光电流。光电倍增管与光电管的差别在于,在光电倍增管的光电阴极与阳极之间设置了多个电位逐级上升并能产生二次电子的电极(称为打拿极)。从光电阴极逸出的光电子在打拿极电压的加速下与打拿极碰撞,发生倍增效应,后形成较大的光电流信号。因此,光电倍增管具有比光电管高得多的灵敏度。红外变像管是一种红外-可见图像转换器,它由光电阴极、阳极和一个简单的电子光学系统组成。光电子在受到阳极加速的同时又受到电子光学系统的聚焦,当它们撞击在与阳极相连的磷光屏上时,便发出绿色的光像信号。结果表明系统的暗计数对信道容量的影响很小,而发送端的平均光子数是影响系统的通信性能的关键因素,信道容量很大可达到1.77bit/码元。

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单光子探测器的性能分析

以InGaAsP/InP雪崩光电二极管(APD)为核心器件的红外单光子探测技术,在量子信息技术领域的广泛应用,使其成为近年的研究热点。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、量子效率、量子误码率、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。以上信息由北京和力达科技有限公司为您提供,欢迎拨打图片上的电话与我们联系。

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光子型探测器的材料

北京和力达科技有限公司,主营极弱光检测,单光子探测器,荧光寿命分析仪,激光驱鸟器等,今天为您带来光子型探测器的文章。

三元合金半导体碲镉(Hg1-xCdxTe)是一种有重要应用价值的探测器材料,它的禁带宽度随组成而变化。调节x值,可将探测器的峰值响应波长选择在1~30微米之间任何一个波长上,其中x=0.20左右的材料(相应的探测器峰值响应波长在 8~13微米)。碲镉材料还具有介电常数小,热膨胀系数小,电子迁移率高等优点,适宜于制作、多用途和新颖结构的光子型探测器。扫积型光子探测器就是以碲镉材料为优选材料做成的新颖结构的光子探测器。器件所接受的光照是一个自左向右扫描的光点。器件两端加以偏置电压。当照射在某一位置上的光点激发出光生载流子后,这些载流子即在偏置电压的驱动下向信号读出区作漂移运动。选择光点扫描速度,使它严格等于光生载流子的迁移速度。这样,当光点从器件一端扫到另一端时所产生的光生载流子可以同步地累积在一起,并进入信号读出区。与光电导探测器相似,形成电信号。扫积型探测器的偏置电压要足够大,使载流子在漂移过程中来不及复合,也来不及扩散。器件不能过长,一般只相当于含10~20单元的线列器件的长度。文章介绍了基于三种不同形式量子点的单光子探测器,讨论了它们的工作原理,对比了各自的性能和参数,总结了各种器件的特点,说明了自组织量子点单光子探测的优越性能。

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