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。薄膜电子系统和声子系统之间的弱热耦合构成了热探测器所需要的弱热连接。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。
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单光子探测器介绍
通过量子阱的子带跃迁光吸收改变自身带电状态来调控另一个量子阱中的二维电子横向输运特性,从而产生可探测的电导变化。配装单光子探测系统的作战飞机,由于对空目标探测距离极远,将使空中作战从目前的中距进一步扩为远距。这种双量子阱电容耦合的结构具有很高的非线性放大系数,从而具有很高的探测效率,响应波长可以从远红外设计至THz波段。针对器件特性设计增益可调读出电路,进一步研制成工业级微型光谱仪。
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红外单光子探测器
单光子探测器是一款在量子光学、生物光学、激光测距等科研领域广泛应用的仪器。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。近年来,随着量子密码的发展,单光子探测器作为单光子水平微弱信号检测仪器,成为量子信号光电转换的核心设备。 WT-SPD系列红外单光子探测器是在量子密码通信系统基础上衍生设计的低成本、低暗计数率、高稳定性的光电仪器。设备使用InGaAs雪崩二极管作为光敏元件,除采用门控技术、死时间***等一系列国际通用...
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