單光子探測器(SPD)是一種超低噪聲器件,增強(qiáng)的靈敏度使其能夠探測到光的最小能量量子——光子。單光子探測器可以對單個光子進(jìn)行探測和計數(shù),在許多可獲得的信號強(qiáng)度僅為幾個光子能量級的新興應(yīng)用中,單光子探測器可以一展身手。利用類似于人眼桿狀細(xì)胞的光探測機(jī)理,美國西北大學(xué)和伊利諾斯州大學(xué)的研究小組已經(jīng)開發(fā)出了紅外單光子聚焦載流子增強(qiáng)傳感器(FOCUS)。該裝置有望在生物光子學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、非破壞性材料檢查、國土安全與監(jiān)視、軍事視覺與導(dǎo)航、量子成像以及加密系統(tǒng)等方面取得廣泛應(yīng)用。
中文名稱 | 單光子探測器 | 外文名 | SPD? |
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性 質(zhì) | 探測器? | 類 型 | 超低噪聲器件 |
生物發(fā)光是一種微弱的準(zhǔn)連續(xù)光子輻射現(xiàn)象。利用單光子探測技術(shù)能對生物發(fā)光進(jìn)行有效探測,可用于分析生物體內(nèi)特別體系的功能以及細(xì)胞的代謝或破壞過程,還能有效的推動現(xiàn)代醫(yī)學(xué)對于腦功能和基因工程的研究。
光纖傳感工作頻帶寬、動態(tài)范圍大、適合遙測遙控、可低損耗傳輸,利用單光子探測技術(shù)可極大地提高光纖傳感的靈敏度和監(jiān)控長度,對輸油管道和海底光纜的安全監(jiān)控、大型建筑的火災(zāi)報警、海岸線或邊境安全等領(lǐng)域具有重大意義。
利用單光子探測技術(shù),可極大提高光譜測量的靈敏度和精確性,靈敏度提高3-4個數(shù)量級,可實現(xiàn)對微量物質(zhì)成分的光譜分析,使化學(xué)成分檢測和安全檢查等系統(tǒng)達(dá)到超高靈敏度。
有紅外光束感煙探測器、紅外火焰探測器、紫外火焰探測器等
附圖,按煙感探測器,修改主材就可以
對濃度的檢測要求不同 。
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評分: 4.4
該單光子探測器在實驗中使用半導(dǎo)體制冷器制冷,雪崩二極管工作于蓋革模式下,使用交流耦合方式提供門脈沖信號,通過延遲補(bǔ)償和采樣門控消除尖脈沖干擾,采用反饋門控減小后脈沖影響,優(yōu)化電路參數(shù)減小暗計數(shù).經(jīng)實驗測試與分析,溫度在-62.5℃,門脈沖寬度為50ns,采樣門控為10ns的條件下,最佳工作點(diǎn)的暗計數(shù)率小于4×10-6ns-1,量子效率約18%,噪聲等效功率為2.4×10-19W/Hz1/2.
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頁數(shù): 7頁
評分: 4.3
利用磁控濺射、電子束光刻和反應(yīng)離子刻蝕等微加工技術(shù),開展了超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPD)的研究.通過對SNSPD的設(shè)計和制備工藝參數(shù)的優(yōu)化,成功制備出了高質(zhì)量的SNSPD.單光子檢測實驗表明,制備的SNSPD對660nm波長的光信號,系統(tǒng)檢測效率可達(dá)30%,對1550nm波長光信號,最大系統(tǒng)檢測效率為4.2%.在平均暗計數(shù)小于10c/s的情況下,系統(tǒng)檢測效率大于20%(660nm)和3%(1550nm).
單光子探測器是量子通信系統(tǒng)的重要組成部分,也是量子信息技術(shù)的關(guān)鍵器件之一。紅外單光子探測器是光纖量子密碼通信的研究重點(diǎn),由于光纖存在極化模式色散效應(yīng)的固有損耗以及傳輸信道受環(huán)境影響導(dǎo)致量子糾纏品質(zhì)下降,光纖量子通信系統(tǒng)的傳輸可靠性、速度和傳輸距離受到嚴(yán)重限制,對單光子探測器提出更高要求。本項目主要針對上述問題研究高速高性能高可靠低成本的單光子探測器,提出一種新型的并行APD結(jié)構(gòu)探測方法,解決死時間計數(shù)重復(fù)率與暗計數(shù)之間的矛盾,使用GHz門控正弦波信號低通濾波的專利技術(shù),顯著提高雪崩信號信噪比、探測器的探測速度和探測效率;提出一種自適應(yīng)動態(tài)調(diào)整甄別電平的方法,提高探測器的檢測靈敏度和可靠性;實現(xiàn)高速高性能高可靠低成本的紅外單光子探測器,其關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)為門控正弦波信號頻率達(dá)5GHz、探測效率大于10%、暗計數(shù)率低于10-7、計數(shù)重復(fù)率達(dá)到1GHz,以滿足未來高速遠(yuǎn)距離光纖量子通信系統(tǒng)的需求。
現(xiàn)代量子通信技術(shù)正在從高速光纖通信方式向星天地一體化全球覆蓋方式發(fā)展,紅外單光子探測器作為量子通信系統(tǒng)中的重要組成設(shè)備,需要超高精度地瞄準(zhǔn)、捕獲和探測,其性能指標(biāo)需要進(jìn)一步提高才能得到應(yīng)用。目前量子信息技術(shù)中,最重要的是基礎(chǔ)量子元器件、硬件系統(tǒng)及設(shè)備無關(guān)探測等,單光子探測器作為量子通信系統(tǒng)的關(guān)鍵器件之一,高速高可靠低成本是未來的發(fā)展趨勢,需要進(jìn)一步加強(qiáng)研究才能更好滿足量子通信技術(shù)的需求。 本研究項目主要針對單光子探測器的探測效率、暗計數(shù)率和計數(shù)重復(fù)率等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo),研制出一種并行雪崩光電二極管陣列紅外單光子探測系統(tǒng),具有高速高可靠低成本等優(yōu)點(diǎn)。該系統(tǒng)使用多個分立APD器件組成并行APD陣列結(jié)構(gòu)將單光子信號轉(zhuǎn)換成雪崩電信號,利用直流偏置電壓電路使并行APD陣列工作于蓋革模式,利用高速脈沖門控時序信號電路以及多通道光開關(guān)實現(xiàn)并行APD陣列的通道時序切換功能,解決了減小死時間提高計數(shù)重復(fù)率與降低后脈沖幾率降低暗計數(shù)之間的矛盾,輸出的雪崩電信號經(jīng)過信號探測電路的低通濾波和寬帶放大處理,本系統(tǒng)中還使用了脈沖門控低通濾波的信號處理方法,通過減小門控信號寬度、提高雪崩增益、抑制結(jié)電容微分效應(yīng)產(chǎn)生的尖峰噪聲等方法,提高了雪崩信號的信噪比,同時采用一系列優(yōu)化的電子學(xué)檢測方法,通過自適應(yīng)動態(tài)調(diào)整甄別電平等方法,提高檢測靈敏度,分析APD的最佳工作狀態(tài),通過減小死時間和降低后脈沖效應(yīng)影響方法降低暗計數(shù)由信號模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,再由信號處理電路進(jìn)行甄別探測和計數(shù),最后輸出各種類型的數(shù)字信號。并在此基礎(chǔ)上完成了相關(guān)實驗研究,測試結(jié)果表明,使用1.6GHz的脈沖門控信號頻率進(jìn)行測量,8通道的并行APD陣列結(jié)構(gòu)的紅外單光子探測系統(tǒng)的重復(fù)頻率為1GHz,暗計數(shù)率為5.92×10-5,探測效率為10.0%。使用并行APD陣列結(jié)構(gòu)的紅外單光子探測系統(tǒng)可以大幅度減小死時間,有效克服后脈沖效應(yīng),提高單光子探測的工作頻率和重復(fù)計數(shù)率,能滿足未來百公里級以上的高速遠(yuǎn)距離光纖量子通信系統(tǒng)的需求。 在此基礎(chǔ)上在光學(xué)精密工程核心期刊上發(fā)表了學(xué)術(shù)論文1篇,獲得1項實用新型專利,申請了1項發(fā)明專利。 2100433B