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發布時間:2020-08-13 15:05  
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單光子探測器介紹
通過量子阱的子帶躍遷光吸收改變自身帶電狀態來調控另一個量子阱中的二維電子橫向輸運特性,從而產生可探測的電導變化。這種雙量子阱電容耦合的結構具有很高的非線性放大系數,從而具有很高的探測效率,響應波長可以從遠紅外設計至THz波段。它特殊的結構和優良的性能使其在陣列集成應用中展現出比較大的優越性,所以在宇宙天文探測領域尤其是在宇宙微波背景輻射探測方面具有巨大應用價值,而且現已在一些相關任務中發揮重要作用。針對器件特性設計增益可調讀出電路,進一步研制成工業級微型光譜儀。
北京和力達科技有限公司——專業提供單光子探測儀,我們公司堅持用戶為上帝,想用戶之所想,急用戶之所急,以誠為本,講求信譽,以產品求發展,以質量求生存,我們熱誠地歡迎與國內外的各位同仁合作共創輝煌。

紅外光子探測器的分類及特點
按光—電信號轉換的不同原理,光子探測器分為光電導型、光伏型和光磁電型等。
光子探測器的特點是:光譜響應有選擇性,只對短于某一特定波長的紅外輻射有響應,這一特定波長稱為截止波長(指在長波端);以上內容由北京和力達科技有限公司為您提供,希望對同行業的朋友有所幫助,我公司主營單光子探測器,熒光壽命分析儀等,歡迎與我們聯系。響應速度快,比熱探測器要高幾個數量級,一般光電導探測器響應時間在微秒級,光伏探測器的響應時間在納秒級或更快;探測靈敏度高,與熱探測器相比,大約高出兩個數量級;探測器靈敏度與工作溫度有關,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體材料制成,材料生長難度大,器件制造技術要求高,所以價格也比較貴,目前主要在軍事上用于、遠距離、快速目標的探測。但隨著技術進步,工藝水平提高,價格降低,它們在民用中也占有一定市場,并具有廣闊發展前景。
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單光子探測數據采集及處理系統設計
計算機數據采樣及處理技術是集成電路、計算機總線、虛擬儀器等高新技術不斷發展和融合的產物,廣泛應用于工業生產和科學研究等諸多領域。基于PCI總線技術的多功能高速數據采集卡的單光子探測數據采集作為量子信息處理中的一個重要環節,可以將探測器探測到的光子信號更直觀更便捷的實時顯示出來,并通過軟件實現對數據的進一步處理和存儲等工作。 該設計適用于1550nm光通信波段,基于InGaAs雪崩光電二極管(InGaAs-APD)單光子探測器的功能結構、特性參數及工作方式。其次,在充分了解數據采集原理、PCI總線技術以及美國NI公司出品的M系列PCI-6251多功能高速數據采集卡性能及工作模式的基礎上,構建了適用于高速單光子探測的數據采集系統。光電探測器的歷史發展1873年,英國發現硒的光電導效應,但是這種效應長期處于探索研究階段,未獲實際應用。接著,利用基于圖形編程語言(G語言)的LabVIEW8.20軟件編寫應用程序,分別實現了對單通道和雙通道光子數據的采集,并通過應用程序對數據進行顯示、處理、存儲等操作。從單光子數據采集系統在關聯光子對探測實驗中的測試結果來看,設計的應用程序可以滿足實時顯示采集數據及對數據進行相關計算和存儲的設計要求。
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