




光电探测器的历史发展
1873年,英国发现硒的光电导效应,深圳单光子计数器,但是这种效应长期处于探索研究阶段,未获实际应用。随着半导体的发展,各种新的光电导材料不断出现。在可见光波段方面,到50年代中期,性能良好的硒化镉光敏电阻和红外波段光电探测器都已投入使用。60年代初,中远红外波段灵敏的Ge、Si掺杂光电导探测器研制成功,典型的例子是工作在3~5微米和8~14微米波段的Ge:Au(锗掺金)和Ge:Hg光电导探测器。60年代末以后,HgCdTe、PbSnTe等可变禁带宽度的三元系材料的研究取得进展。 工作原理和特性 光电导效应是内光电效应的一种。
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单光子计数器——光子计数方法
具有的优点如下:
1.信噪比和测量精度高。在极弱辐射测量时,比电荷积分法高5~10倍,可以区分信号强度的微小差别。
2.可以探测极低的辐射通量。
3.动态范围宽,可达1000000。
4.可以方便地用二次测量之差方法扣除本底计数。
5.好。在直流测量方法中,单光子计数器厂家,小电流放大器的零点漂移、管子增益及暗电流漂移等均难解决,而在光子计数测量系统中,放大倍数变化对于计数影响不大,所以有很好的事件稳定性。
6.消除了漏电流的影响。
7.便于数据处理。测量结果是脉冲数目,可以不经过模拟数字变换,直接输出到计算机进行分析处理或数显。
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单光子探测器及计数器
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。单光子计数方法利用弱光照射下光子探测器输出电信号自然离散的特点,采用脉冲甄别技术和数字计数技术把极其弱的信号识别并提取出来。
单光子探测技术在高分辨率的光谱测量、非***性物质分析、高速现象检测、精密分析、大气测污、生物发光、高能物理、天文测光、光时域反射(OTDR)、量子密钥分发系统(QKO)等领域有着广泛的应用。

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