单光子探测技术介绍
以实现对*微弱目标信号的探测。有关*认为,单光子探测技术能将现有的机载光电探测距离从几十公里提高到几千公里,势必带来机载目标探测系统的革命,*大地改变未来空天战场的作战方式。单光子探测器能够探测到光的很小能量*——光子。单光子探测器可对单个光子进行探测和计数,在信号强度仅为几个光子能量级的条件下,单光子探测器的作用十分巨大。
什么是单光子计数
光本身就是以光子的型式输出。当光信号很强的时候,单光子探测器,无数个光子同时到达探测器,形成了电流;当光信号很微弱时,光子就是一个个的到达探测器,单光子探测器方案,在信号就会形成一个个光脉冲。如果能够检测光脉冲的到来,并进行光子计数,就可以实现对微弱光信号的测量。
至于优点和缺点,显然优点是能测很微弱的信号,缺点是啥就不知道楼主想问啥了,能测弱光,强光自然就不太行了,很容易饱和。
以前主要用光电倍增管做光子计数器,因为增益大比较容易实现,但是*效率低;用雪崩二*管*,单光子探测器多少钱,但是增益比较低,比较难实现,当然也可能这几年技术进步了,用得也多了起来。
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光电探测器的历史发展
1873年,英国发现硒的光电导效应,但是这种效应长期处于探索研究阶段,未获实际应用。随着半导体的发展,各种新的光电导材料不断出现。在可见光波段方面,到50年代中期,性能良好的*光敏电阻和红外波段光电探测器都已投入使用。60年代初,中远红外波段灵敏的Ge、Si掺杂光电导探测器研制成功,典型的例子是工作在3~5微米和8~14微米波段的Ge:Au(锗掺金)和Ge:Hg光电导探测器。60年代末以后,HgCdTe、PbSnTe等可变禁带宽度的三元系材料的研究取得进展。 工作原理和特性 光电导效应是内光电效应的一种。
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