




单光子探测仪的材料
超导TES单光子探测器本质上属于热探测器的一种。典型的热探测器包括吸收能量的吸收体,测量温度变化的温度计,维持恒定温度的热沉,以及吸收体和热沉之间的弱热连接。测器的核心是由一层生长在硅衬底上、尺寸在20 m×20 m左右、厚度为几十纳米的超导薄膜。在薄膜的两端施加恒定电压,单光子,由于低温下薄膜中电子与声子之间的弱热耦合作用,单光子价格,焦耳热功率的存在使薄膜电子系统的温度Te高于声子系统的温度Tp,这被称为“热电子”效应.作为单光子探测器使用时,超导薄膜中的电子系统同时承担了热探测器的吸收体和TES温度计的双重功能。由于薄膜中声子系统与硅衬底之间较强的热耦合作用,声子系统的温度等于硅衬底的温度(Tp=Tb),声子系统充当了热探测器中的热沉。薄膜电子系统和声子系统之间的弱热耦合构成了热探测器所需要的弱热连接。
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光电探测器的分类与应用
光电探测器能把光信号转换为电信号。根据器件对辐射响应的方式不同或者说器件工作的机理不同,光电探测器可分为两大类:一类是光子探测器;另一类是热探测器。光电探测器件的应用选择,探测器结构实际上是应用时的一些事项或要点。在很多要求不太严格的应用中,可采用任何一种光电探测器件。不过在某些情况下,选用某种器件会更合适些。例如,当需要比较大的光敏面积时,可选用真空光电管,因其光谱响应范围比较宽,单光子厂家,故真空光电管普遍应用于分光光度计中。当被测辐射信号微弱、要求响应速度较高时,采用光电倍增管,因为其放大倍数可达10^4~10^8以上,这样高的增益可使其信号超过输出和放大线路内的噪声分量,使得对探测器的限制只剩下光阴极电流中的统计变化。因此,在天文学、光谱学、激光测距和闪烁计数等方面,光电倍增管得到广泛应用。
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单光子探测器性能研究
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单光子探测技术是微弱信号探测领域应用与研究的核心,在量子信 息、物理、生物、化学和天文学等领域具有关键性的作用。随着科技的发展以及技术与应用需求的不断提高,具备低扰动、高计数速率、低暗计数率特性,并且能够 敏感探测从可见光到红外光波段的单光子探测器成为研究热点。
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