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,单光子探测器多少钱,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,单光子探测器,便发出绿色的光像信号。
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单光子探测器及量子密钥分配
量子密钥分配中的一项关键技术就是在其通信窗口实现单光子探测。单光子探测器的性能决定着量子密钥分配系统的性能。综述了单光子探测器的研究进展,讨论了量子密钥生成速率的安全判据及特点,分析了量子密钥分配的主要实验进展。的单光子探测器的研制,以及量子密钥分配方案的改进,极大地提高了量子密钥分配的速率和距离。
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单光子探测原理
单光子探测将单光子激发的单个光电子信号放大,单光子探测器生产厂家,通过脉冲甄别和数字计数等技术识别提取极弱光电子信号,达到光电探测的超灵敏极限。率单光子测控由于其巨大科研价值和重要战略地位已成为近年国际上活跃的前沿领域之一,不仅是现代信息科学、精密测量、量子技术、超灵敏探测等高新技术的迫切需要,其自身迅猛发展带来了系列化原理和概念的突破,已形成一个新学科分支:单光子测控物理学,表面等离子激元学、红外光子学等以及相关高新技术发展。
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