---信息技术的发展对单光子探测器提出了更高的性能要求,新型的---点单光子探测器展现出了---的性能和发展潜力。研究了一种基于---点共振隧道二极管(qdrtd)的单光子探测器,介绍了qdrtd的基本结构和原理,重点对其内部电子传输特性和,一y特性进行了分析,并进行了结构优化,可满足单光子探测中多种波长选择的需求,为qdrtd多波长单光子探测的光子响应特性、探测效能等研究奠定了基础。同时,分析结果表明:qdrtd单光子探测器在光子响应、暗电流、波长选择等多个方面都具备---的特性,具有广阔的应用前景。
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单光子探测器是一种超灵敏的光电转换器件,可以检测光的微小能量单位-即单个光子。单光子探测器在微弱荧光检测、天文观测、---通信、遥感等研究领域发挥着重要作用。但是,由于白光背景干扰,使得传统的单光子探测器极易发生饱和甚至损坏。并且,强背景光计数使探测系统的信噪比急剧恶化,无法有效甄别信号光子。白光噪声在激光通信和测绘应用中尤为---,成为---单光子探测技术在这些领域广泛应用的主要技术瓶颈。虽然,硅-雪崩二极管(siapd)单光子探测器发展成熟,在400-1000nm波段有---的探测性能,但是仍旧存在饱和计数率低、无法分辨光子数、日盲紫外波段探测效率低等不足,在抑制白光背景方面仍需深入研究。从而有了多通道单光子探测方法实现光子数分辨探测,从而提高探测系统饱和计数率,提高抑制背景噪声能力。基于fpga控制的多通道单光子探测器模块,单光子计数器批发,将多路siapd集中封装在同一模块中,通过fpga编程控制产生siapd主动抑制电路所需的抑制和重置逻辑信号,并且通过fpga采集计数脉冲,完成光子数分辨探测,从而大幅提高了多通道探测器的集成性能。另一方面,日盲紫外波段在近地环境中处于近似暗室环境,发展日盲紫外波段单光子探测技术,有助于消除白光背景噪声干扰。
光子型探测器( photon detector) 利用外光电效应或内光电效应制成的辐射探测器,也称光电型探测器。探测器中的电子直接吸收光子的能量,使运动状态发生变化而产生电信号,常用于探测红外辐射和可见光。半导体光子型探测器的性能在很大程度上取决于制备探测器所用的半导体材料。本征半导体材料比掺杂半导体材料有用。本征半导体材料既能用来制作光导型探测器,又能制做光伏型探测器;而掺杂半导体只能做成光导型探测器。截止波长较长的半导体光子型探测器,大多数必须在较低温度下工作,如77k,38k或4.2k。同一探测器在室温下的探测率明显低于低温下的探测率。为了保持半导体光子型探测器的正常工作,常把探测器置于低温容器(杜瓦瓶)中,或用微型致冷器使探测器达到较低的工作温度。
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