单光子方案服务为先
作者:和力达科技2020/7/19 7:18:39






单光子计数器——光子计数的组成与原理

组成部分:光子计数器主要由光电倍增管、放大器、甄别器和计数器组成。

原理:光电计数器工作时,光电倍增管的光电阴极接受光辐射的照射,在光电倍增光的负载上形成了一系列的电脉冲,把它连接到放大器上。这些脉冲经放大器放大后,加在甄别器的输入器上,甄别器滤除部分噪音脉冲,只允许那些和光辐射功率成正比的脉冲通过,并送入计数器。用雪崩二极管量子效率高,但是增益比较低,比较难实现,当然也可能这几年技术进步了,用得也多了起来。

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单光子探测仪

单光子探测器可以对单个光子进行探测和计数,在许多可获得的信号强度仅为几个光子能量级的新兴应用中。利用单光子探测技术,可极大提高光谱测量的灵敏度和准确性,灵敏度提高3-4个数量级,可实现对微量物质成分的光谱分析,使化学成分检测和安全检查等系统达到超高灵敏度。单光子探测是一种极微弱光探测法,它所探测的光的光电流强度比光电检测器本身在室温下的热噪声水平(10^-14W)还要低,用通常的直流检测方法不能把这种湮没在噪声中的信号提取出来。光子计数组成部分:光子计数器主要由光电倍增管、放大器、甄别器和计数器组成。利用类似于人眼杆状细胞的光探测机理,美国西北大学和伊利诺斯州大学的研究小组已经开发出了红外单光子聚焦载流子增强传感器(FOCUS)。

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多通道单光子探测技术及应用

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单光子探测器是一种超灵敏的光电转换器件,可以检测光的微小能量单位-即单个光子。单光子探测器在微弱荧光检测、天文观测、量子通信、遥感等研究领域发挥着重要作用。但是,由于白光背景干扰,使得传统的单光子探测器极易发生饱和甚至损坏。并且,强背景光计数使探测系统的信噪比急剧恶化,无法有效甄别信号光子。白光噪声在激光通信和测绘应用中尤为突出,成为限制单光子探测技术在这些领域广泛应用的主要技术瓶颈。虽然,硅-雪崩二极管(SiAPD)单光子探测器发展成熟,在400-1000nm波段有良好的探测性能,但是仍旧存在饱和计数率低、无法分辨光子数、日盲紫外波段探测效率低等不足,在***白光背景方面仍需深入研究。从而有了多通道单光子探测方法实现光子数分辨探测,从而提高探测系统饱和计数率,提高***背景噪声能力。基于FPGA控制的多通道单光子探测器模块,将多路SiAPD集中封装在同一模块中,通过FPGA编程控制产生SiAPD主动***电路所需的***和重置逻辑信号,并且通过FPGA采集计数脉冲,完成光子数分辨探测,从而大幅提高了多通道探测器的集成性能。另一方面,日盲紫外波段在近地环境中处于近似暗室环境,发展日盲紫外波段单光子探测技术,有助于消除白光背景噪声干扰。A/D转换器完成一次转换所需要的时间称为转换时间,不同A/D转换芯片,其转换时间各异,对于连续变化较快的模拟信号如果不采取采样保持措施,将会引起转换误差。








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