在a/d转换器进行采样期间,保持被转换输入信号不变的电路称为采样保持电路。采样保持器是指在逻辑电平的控制下处于“采样”或“保持”两种工作状态的电路,在采样状态下,电路的输出---输入模拟信号,在保持状态下,电路的输出保持着---次采样结束时刻的瞬时输入模拟信号,直到进入下一次采样状态为止。a/d转换器完成一次转换所需要的时间称为转换时间,不同a/d转换芯片,其转换时间各异,对于连续变化较快的模拟信号如果不采取采样保持措施,将会引起转换误差;慢速变化的模拟信号,在a/d转换系统中,单光子计数器检测,完全可以不必采用采样保持电路,而且并不会影响a/d转换的精度。
近年来,以密钥分配为代表的各种信息技术应用获得了飞速发展,这些应用对单光子探测器的性能提出了非常苛刻的要求,以光电倍增管和雪崩光电二极管为代表的传统单光子探测器件已经无法满足需求。在此背景下,出现了以超导单光子探测器为代表的新型低温单光子探测器件,其性能比现有商用单光子探测器有了本质性的提升。本文综述了迄今为止各种类型的单光子探测器,并---各自在信息技术应用中的优势和不足之处以及发展方向。
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北京和力达科技有限公司致力于激光检测及高速信号采集和处理服务,我司主要提供极弱光检测及检测相关的产品应用和提供服务。单光子源在物理学和通信中有着极其重要的作用,在光学所涉及到的光源中是一种很基本的光源,有着很普遍的应用。自研究人员发现单光子源的重要性,信息科学领域中对于单光子源和单光子探测器的研究出现---式增长。信息科学涉及到编码、通信、处理和利用力学粒子测量信息。研究表明计算中利用比特比---粒子有着更高的安全性。单光子源的制备已经在很多材料或系统中实现:单原子、单分子、点和色心等,单光子源在力学基础实验和计算以及光信息处理中有着很重要的应用。
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