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單光子探測器工作原理是什么?
單光子探測是一種探測超低噪聲的技術(shù),增強的靈敏度使其能夠探測到光的較小能量量子——光子。單光子探測器可以對單個光子進(jìn)行計數(shù),實現(xiàn)對極微弱目標(biāo)信號的探測,因此也活躍在許多可獲得的信號強度僅為幾個光子能量級的新興應(yīng)用領(lǐng)域中。
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單光子探測技術(shù)
單光子探測技術(shù),是近些年剛剛起步的一種新式光電探測技術(shù),其原理是利用新式光電效應(yīng),可對入射的單個光子進(jìn)行計數(shù)。有關(guān)專家認(rèn)為,單光子探測技術(shù)能將現(xiàn)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(biāo)探測系統(tǒng)的革命,極大地改變未來空天戰(zhàn)場的作戰(zhàn)方式。
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單光子探測
單光子探測是一種檢測極微弱光的方法,在近紅外波段,雪崩光電二極管(APD)是探測極微弱光的主要器件之一。APD是一種能實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換且具有內(nèi)部增益的高靈敏度光電探測器,其工作電壓不高,噪聲相對較小,非常適合極微弱光信號(如單個光子信號)的探測。
由于單光子探測是在高技術(shù)領(lǐng)域的重要地位,他已經(jīng)成為各發(fā)達(dá)國家光電子學(xué)重點研究的課題之一。在量子密鑰分發(fā)、天文測光、分子生物學(xué)、超高分辨率光譜學(xué)、非線形光學(xué)、光時域反射等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域中,都涉及到極微弱光信號的檢測問題。在量子密鑰分發(fā)系統(tǒng)中,量子信息的載體是單光子,如何將攜帶信息的單光子探測出來是實現(xiàn)量子密鑰分發(fā)的關(guān)鍵。APD是實現(xiàn)單光子探測的核心器件。在單光子探測器設(shè)計中,為了開發(fā)APD的極限靈敏度,APD必須置于反向偏壓(Vb)稍高于雪崩擊穿電壓(Vbr)之上,即所謂的蓋格(Gerger Mode)模式下工作,使APD的雪崩增益M取較佳值MOPT,才能達(dá)到較高的探測效率。然而在蓋格模式時,APD的雪崩增益M不僅與環(huán)境溫度T還與其直流偏壓Vb的大小密切相關(guān)。
單光子探測器
單光子探測器是一種超靈敏的光電轉(zhuǎn)換器件,可以檢測光的微小能量單位-即單個光子。單光子探測器在微弱熒光檢測、天文觀測、量子通信、遙感等研究領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。但是,由于白光背景干擾,使得傳統(tǒng)的單光子探測器極易發(fā)生飽和甚至損壞。并且,強背景光計數(shù)使探測系統(tǒng)的信噪比急劇惡化,無法有效甄別信號光子。白光噪聲在激光通信和測繪應(yīng)用中尤為突出,成為限制單光子探測技術(shù)在這些領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的主要技術(shù)瓶頸。