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單光子探測器應(yīng)用——光子源特性測試
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能量量子——光子。光子源特性測試:隨著量子物理技術(shù),非線性技術(shù)和量子點(diǎn)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展,單光子源和光子糾纏源的開發(fā)需求日益增多,再這些設(shè)備的開發(fā)過程中,需要高靈敏度的檢測手段來對其進(jìn)行特性分析和測試,單光子計(jì)數(shù)器就是一種有效的手段。例如,當(dāng)需要比較大的光敏面積時(shí),可選用真空光電管,因其光譜響應(yīng)范圍比較寬,故真空光電管普遍應(yīng)用于分光光度計(jì)中。
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光電探測器的歷史發(fā)展
1873年,英國發(fā)現(xiàn)硒的光電導(dǎo)效應(yīng),但是這種效應(yīng)長期處于探索研究階段,未獲實(shí)際應(yīng)用。隨著半導(dǎo)體的發(fā)展,各種新的光電導(dǎo)材料不斷出現(xiàn)。在可見光波段方面,到50年代中期,性能良好的硒化鎘光敏電阻和紅外波段光電探測器都已投入使用。60年代初,中遠(yuǎn)紅外波段靈敏的Ge、Si摻雜光電導(dǎo)探測器研制成功,典型的例子是工作在3~5微米和8~14微米波段的Ge:Au(鍺摻金)和Ge:Hg光電導(dǎo)探測器。60年代末以后,HgCdTe、PbSnTe等可變禁帶寬度的三元系材料的研究取得進(jìn)展。 工作原理和特性 光電導(dǎo)效應(yīng)是內(nèi)光電效應(yīng)的一種。典型的熱探測器包括吸收能量的吸收體,測量溫度變化的溫度計(jì),維持恒定溫度的熱沉,以及吸收體和熱沉之間的弱熱連接。
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一種基于單光子探測器的激光通信方法
單光子探測器的激光通信方法,發(fā)送端利用光子的4 種偏振態(tài)對信息進(jìn)行編碼,經(jīng)過量子信道進(jìn)行傳輸后,在接收端通過4個(gè)偏振相關(guān)的單光子探測器的響應(yīng)情況對信息進(jìn)行判斷輸出。結(jié)果表明系統(tǒng)的暗計(jì)數(shù)對信 道容量的影響很小,而發(fā)送端的平均光子數(shù)是影響系統(tǒng)的通信性能的關(guān)鍵因素,信道容量很大可達(dá)到1.77 bit/碼元。采用偏振相關(guān)的單光子探測技術(shù)進(jìn)行激光通信,可以有效地提高系統(tǒng)的能量利用率,并降低噪聲對通信性能的影響。這種雙量子阱電容耦合的結(jié)構(gòu)具有很高的非線性放大系數(shù),從而具有很高的探測效率,響應(yīng)波長可以從遠(yuǎn)紅外設(shè)計(jì)至THz波段。
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