一种基于单光子探测器的激光通信方法
单光子探测器的激光通信方法,发送端利用光子的4 种偏振态对信息进行编码,经过*信道进行传输后,在接收端通过4个偏振相关的单光子探测器的响应情况对信息进行判断输出。结果表明系统的暗计数对信 道容量的影响很小,而发送端的平均光子数是影响系统的通信性能的关键因素,信道容量很大可达到1.77 bit/码元。采用偏振相关的单光子探测技术进行激光通信,可以有效地提高系统的能量利用率,并降低噪声对通信性能的影响。
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光电探测器
光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于红外热成像、红外遥感等方面。光电导体的另一应用是用它做摄像管靶面。为了避免光生载流子扩散引起图像模糊,连续薄膜靶面都用高阻多晶材料,如PbS-PbO、Sb2S3等。其他材料可采取镶嵌靶面的方法,整个靶面由约10万个单独探测器组成。
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红外光子探测器的分类及特点
按光—电信号转换的不同原理,光子探测器分为光电导型、光伏型和光磁电型等。
光子探测器的特点是:光谱响应有选择性,只对短于某一特定波长的红外辐射有响应,这一特定波长称为截止波长(指在长波端);响应速度快,比热探测器要高几个数量级,一般光电导探测器响应时间在微秒级,光伏探测器的响应时间在纳秒级或更快;探测灵敏度高,与热探测器相比,大约高出两个数量级;探测器灵敏度与工作温度有关,工作温度降低,探测器灵敏度就能提高,有的光子探测器只能在低温工作,需要制冷条件。光子探测器大都是由化合物半导体材料制成,材料生长难度大,单光子探测器生产厂家,器件制造技术要求高,所以价格也比较贵,目前主要在军事上用于、远距离、快速目标的探测。但随着技术进步,工艺水平提*格降低,它们在民用中也占有一定市场,并具有广阔发展前景。
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