【廣告】
單光子探測(cè)
單光子探測(cè)是一種檢測(cè)極微弱光的方法,在近紅外波段,雪崩光電二極管(APD)是探測(cè)極微弱光的主要器件之一。APD是一種能實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換且具有內(nèi)部增益的高靈敏度光電探測(cè)器,其工作電壓不高,噪聲相對(duì)較小,非常適合極微弱光信號(hào)(如單個(gè)光子信號(hào))的探測(cè)。
由于單光子探測(cè)是在高技術(shù)領(lǐng)域的重要地位,他已經(jīng)成為各發(fā)達(dá)國(guó)家光電子學(xué)重點(diǎn)研究的課題之一。在密鑰分發(fā)、天文測(cè)光、分子生物學(xué)、超高分辨率光譜學(xué)、非線形光學(xué)、光時(shí)域反射等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域中,都涉及到極微弱光信號(hào)的檢測(cè)問(wèn)題。在密鑰分發(fā)系統(tǒng)中,信息的載體是單光子,如何將攜帶信息的單光子探測(cè)出來(lái)是實(shí)現(xiàn)密鑰分發(fā)的關(guān)鍵。APD是實(shí)現(xiàn)單光子探測(cè)的核心器件。在單光子探測(cè)器設(shè)計(jì)中,為了開(kāi)發(fā)APD的極限靈敏度,APD必須置于反向偏壓(Vb)稍高于雪崩擊穿電壓(Vbr)之上,即所謂的蓋格(Gerger Mode)模式下工作,使APD的雪崩增益M取較佳值MOPT,才能達(dá)到較高的探測(cè)效率。然而在蓋格模式時(shí),APD的雪崩增益M不僅與環(huán)境溫度T還與其直流偏壓Vb的大小密切相關(guān)。
單光子探測(cè)是一種極微弱光探測(cè)法,它所探測(cè)的光的光電流強(qiáng)度比光電檢測(cè)器本身在室溫下的熱噪聲水平還要低,用通常的直流檢測(cè)方法不能把這種湮沒(méi)在噪聲中的信號(hào)提取出來(lái)。
單光子探測(cè)是弱光測(cè)量技術(shù)的核心,在量子信息、物理、生物、化學(xué)和天文學(xué)領(lǐng)域具有關(guān)鍵性的作用。傳統(tǒng)以光電倍增管或雪崩二極管為基礎(chǔ)的單光子探測(cè)器的低靈敏度和高暗計(jì)數(shù)限制了信噪比的提高,低計(jì)數(shù)率限制了測(cè)量速度和動(dòng)態(tài)范圍。
單光子探測(cè)技術(shù)
單光子探測(cè)技術(shù)是微弱信號(hào)探測(cè)領(lǐng)域應(yīng)用與研究的核心,在量子信 息、物理、生物、化學(xué)和天文學(xué)等領(lǐng)域具有關(guān)鍵性的作用。隨著科技的發(fā)展以及技術(shù)與應(yīng)用需求的不斷提高,具備低擾動(dòng)、高計(jì)數(shù)速率、低暗計(jì)數(shù)率特性,并且能夠 敏感探測(cè)從可見(jiàn)光到紅外光波段的單光子探測(cè)器成為研究熱點(diǎn)。
單光子探測(cè)器可以對(duì)單個(gè)光子進(jìn)行探測(cè)和計(jì)數(shù),在許多可獲得的信號(hào)強(qiáng)度僅為幾個(gè)光子能量級(jí)的新興應(yīng)用中,單光子探測(cè)器可以一展身手。