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單光子探測技術(shù)
近年來,以量子密鑰分配為代表的各種量子信息技術(shù)應(yīng)用獲得了飛速發(fā)展,這些應(yīng)用對單光子探測器的性能提出了非??量痰囊?以光電倍增管和雪崩光電二極管為代表的傳統(tǒng)單光子探測器件已經(jīng)無法滿足需求。在薄膜的兩端施加恒定電壓,由于低溫下薄膜中電子與聲子之間的弱熱耦合作用,焦耳熱功率的存在使薄膜電子系統(tǒng)的溫度Te高于聲子系統(tǒng)的溫度Tp,這被稱為“熱電子”效應(yīng)。在此背景下,出現(xiàn)了以超導(dǎo)單光子探測器為代表的新型低溫單光子探測器件,其性能比現(xiàn)有商用單光子探測器有了本質(zhì)性的提升。本文綜述了迄今為止各種類型的單光子探測器,并指出各自在量子信息技術(shù)應(yīng)用中的優(yōu)勢和不足之處以及發(fā)展方向。
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紅外光子探測器的分類及特點(diǎn)
按光—電信號轉(zhuǎn)換的不同原理,光子探測器分為光電導(dǎo)型、光伏型和光磁電型等。
光子探測器的特點(diǎn)是:光譜響應(yīng)有選擇性,只對短于某一特定波長的紅外輻射有響應(yīng),這一特定波長稱為截止波長(指在長波端);響應(yīng)速度快,比熱探測器要高幾個(gè)數(shù)量級,一般光電導(dǎo)探測器響應(yīng)時(shí)間在微秒級,光伏探測器的響應(yīng)時(shí)間在納秒級或更快;其他材料可采取鑲嵌靶面的方法,整個(gè)靶面由約10萬個(gè)單獨(dú)探測器組成。探測靈敏度高,與熱探測器相比,大約高出兩個(gè)數(shù)量級;探測器靈敏度與工作溫度有關(guān),工作溫度降低,探測器靈敏度就能提高,有的光子探測器只能在低溫工作,需要制冷條件。光子探測器大都是由化合物半導(dǎo)體材料制成,材料生長難度大,器件制造技術(shù)要求高,所以價(jià)格也比較貴,目前主要在軍事上用于、遠(yuǎn)距離、快速目標(biāo)的探測。但隨著技術(shù)進(jìn)步,工藝水平提高,價(jià)格降低,它們在民用中也占有一定市場,并具有廣闊發(fā)展前景。
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單光子探測器探測方法
生物發(fā)光:
生物發(fā)光是一種微弱的準(zhǔn)連續(xù)光子輻射現(xiàn)象。利用單光子探測技術(shù)能對生物發(fā)光進(jìn)行有效探測,可用于分析生物體內(nèi)特別體系的功能以及細(xì)胞的代謝或破壞過程,還能有效的推動現(xiàn)代醫(yī)學(xué)對于腦功能和基因工程的研究。
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