光本身就是以光子的型式輸出,。當(dāng)光信號很強的時候,-個光子同時到達(dá)探測器,,形成了電流,;當(dāng)光信號很微弱時,,光子就是一個個的到達(dá)探測器,在信號就會形成一個個光脈沖,。如果能夠檢測光脈沖的到來,,并進(jìn)行光子計數(shù),就可以實現(xiàn)對微弱光信號的測量,。
至于優(yōu)點和缺點,,顯然優(yōu)點是能測很微弱的信號,缺點是啥就不知道樓主想問啥了,,能測弱光,,強光自然就不太行了,很容易飽和,。
以前主要用光電倍增管做光子計數(shù)器,,因為增益---較容易實現(xiàn),但是-效率低,;用雪崩二極管--,,但是增益比較低,比較難實現(xiàn),,當(dāng)然也可能這幾年技術(shù)進(jìn)步了,,用得也多了起來。
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-密鑰分配中的一項關(guān)鍵技術(shù)就是在其通信窗口實現(xiàn)單光子探測,。單光子探測器的性能決定著-密鑰分配系統(tǒng)的性能。綜述了單光子探測器的研究進(jìn)展,,討論了-密鑰生成速率的安全判據(jù)及特點,,分析了-密鑰分配的主要實驗進(jìn)展,。-的單光子探測器的研制,以及-密鑰分配方案的改進(jìn),,-地提高了-密鑰分配的速率和距離,。
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單光子探測器是一種超靈敏的光電轉(zhuǎn)換器件,,可以檢測光的微小能量單位-即單個光子,。單光子探測器在微弱熒光檢測、天文觀測,、-通信,、遙感等研究領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。但是,,由于白光背景干擾,,使得傳統(tǒng)的單光子探測器極易發(fā)生飽和甚至損壞。并且,,強背景光計數(shù)使探測系統(tǒng)的信噪比急劇惡化,,無法有效甄別信號光子。白光噪聲在激光通信和測繪應(yīng)用中尤為-,,成為---單光子探測技術(shù)在這些領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的主要技術(shù)瓶頸,。雖然,硅-雪崩二極管(siapd)單光子探測器發(fā)展成熟,,在400-1000nm波段有-的探測性能,,但是仍舊存在飽和計數(shù)率低、無法分辨光子數(shù),、日盲紫外波段探測效率低等不足,,在抑制白光背景方面仍需深入研究。從而有了多通道單光子探測方法實現(xiàn)光子數(shù)分辨探測,,單光子計數(shù)器檢測,,從而提高探測系統(tǒng)飽和計數(shù)率,提高抑制背景噪聲能力,�,;趂pga控制的多通道單光子探測器模塊,,將多路siapd集中封裝在同一模塊中,,通過fpga編程控制產(chǎn)生siapd主動抑制電路所需的抑制和重置邏輯信號,,并且通過fpga采集計數(shù)脈沖,完成光子數(shù)分辨探測,,從而大幅提高了多通道探測器的集成性能,。另一方面,日盲紫外波段在近地環(huán)境中處于近似暗室環(huán)境,,發(fā)展日盲紫外波段單光子探測技術(shù),,有助于消除白光背景噪聲干擾。
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