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基于InGaAs/InP低噪聲GHz單光子探測器研究

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2023-04-24 17:47:155794

小型超導(dǎo)納米線光子探測系統(tǒng),為機載平臺提供高精度探測數(shù)據(jù)

根據(jù)工作機理,光子探測器主要有光電倍增管(PMT)、光子雪崩二極管(SPAD)、超導(dǎo)納米線光子探測器(SNSPD)等類型。其中,SNSPD因其具有探測效率高、時間精度高、探測速度快和暗計數(shù)率低等特點,并且通過探測器結(jié)構(gòu)設(shè)計后具備光子數(shù)分辨的能力
2023-05-10 09:37:092511

InGaAs/InP光電探測器

要摘InGaAs光電探測器被廣泛地應(yīng)用于光纖通訊領(lǐng)域,由于其特有的優(yōu)點,國外已應(yīng)用于空間遙感領(lǐng)域.本文簡要介紹了InGaAs/InP的物理特性、PIN光電探測器結(jié)構(gòu)和主要性能指標,討論了研制InGaAs/InP空間遙感用光電探測器的意義.
2023-06-19 16:42:214

近紅外雙模式光子探測器---冠軍級光子探測主力量子通訊

一、介紹SPD_NIR為900nm至1700nm的近紅外范圍內(nèi)的光子檢測帶來了重大突破。SPD_NIR建立在冷卻的InGaAs/InP蓋革模式光子雪崩光電二極管技術(shù)上,是NIR光子檢測
2022-10-19 10:10:262062

紅外探測器——熱探測器詳解

紅外探測器是紅外熱成像儀的核心器件,是探測、識別和分析物體的關(guān)鍵。紅外探測器的分類有多種形式,按工作原理劃分為紅外探測器可分為熱探測器光子探測器。熱探測器是紅外探測器在接受紅外輻射信號后,溫度升高
2022-11-08 11:43:114337

上海微系統(tǒng)所研制高綜合性能超導(dǎo)納米線光子探測器

超導(dǎo)納米線光子探測器(SNSPD)優(yōu)異的時間特性(時間抖動和響應(yīng)速度)是其最具吸引力的優(yōu)勢之一,并且已在量子通信、量子計算等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。
2023-06-21 09:31:561931

基于InGaAs NFAD的集成型低噪聲近紅外光子探測器

近年來,基于InGaAs光子雪崩二極管(SPAD)的近紅外光子探測技術(shù)在遠距離激光雷達等系統(tǒng)中的應(yīng)用日益廣泛,展現(xiàn)了其低功耗、小體積等優(yōu)勢。
2023-06-21 09:37:552454

高性能超導(dǎo)相變邊緣光子探測器助力天文觀測

超導(dǎo)相變邊緣探測器(TES)具有極高的探測靈敏度,在可見光/近紅外波段具有光子數(shù)分辨能力,在X射線等高能波段能量分辨率極高。
2023-06-25 09:20:112507

華東師范大學(xué)在室溫工作InGaAs光子探測模塊取得進展

該新技術(shù)方案,保障InGaAs APD在室溫下,即無需制冷亦可實現(xiàn)高效探測。具體可分為百MHz、GHz兩種模式的高速室溫光子探測器,尺寸僅為105×100 mm2,配置USB3.0通訊接口,可便捷地接入到系統(tǒng)中。
2023-06-25 15:08:561252

高增益紅外光子探測技術(shù)研究進展

超靈敏光子探測是光量子信息和量子調(diào)控領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)高效率、超靈敏、低功耗以及低成本的光子探測具有重要的科學(xué)意義和應(yīng)用價值。
2023-06-26 09:24:562331

短波紅外光子探測器的發(fā)展

光子探測器達到了光電探測的極限靈敏度,InP/InGaAs 短波紅外光子探測器 (SPAD) 是目前制備技術(shù)較為成熟且獲得廣泛應(yīng)用的光子探測器。
2023-06-28 09:31:541628

5-10 μm波段超導(dǎo)光子探測器設(shè)計與研制

高性能的中長波光子探測器在紅外天文和軍事國防領(lǐng)域具有重要的研究價值,也是光子探測技術(shù)領(lǐng)域的研究難點。
2023-06-29 09:46:021666

微型化自由運行光子探測器的設(shè)計實現(xiàn)

,是大氣遙感、三維成像等激光雷達系統(tǒng)的理想工作波段。近紅外波段光子探測技術(shù)主要包括超導(dǎo)納米線光子探測器、上轉(zhuǎn)換光子探測器InGaAs/InP光子探測器。其中,InGaAs/InP光子探測器具有體積小、低成本、易于系統(tǒng)集成和良好的綜合性能指標等優(yōu)勢,是實用化1.5 μm激光雷達的最佳選擇。
2023-07-03 16:31:452962

紅外探測器的分類

探測器都發(fā)揮著越來越重要的作用。本文將為你詳細介紹紅外探測器類型。紅外探測器種類有很多,主要可分為兩大類——熱探測器光子探測器。熱探測器通過吸收目標物發(fā)射的紅外
2023-07-11 16:57:043335

紅外探測器:熱探測器光子探測器

紅外探測器是紅外熱成像技術(shù)領(lǐng)域的核心器件,其主要用于檢測物體發(fā)出的紅外輻射。按照探測器原理不同,紅外探測器通??梢苑譃閮纱箢悾簾?b class="flag-6" style="color: red">探測器和光子探測器。這兩種探測器各自具有一套獨特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:473269

InGaAs光子探測器的發(fā)展趨勢

InGaAs光子探測器已廣泛應(yīng)用于激光三維成像、長距離高速數(shù)字通訊、自由空間光通信和量子通訊等。
2023-07-25 14:40:181549

重新定義光子探測技術(shù):基于真空管的探測器解決方案

Photonis 光子探測解決方案基于真空管探測器技術(shù)。該技術(shù)結(jié)合了高檢測效率 (QE) 和極低的暗計數(shù)(暗噪聲)。發(fā)出脈沖后,檢測在檢測到光子后生成脈沖的現(xiàn)象是最小的,并且停滯時間是非刺激性
2023-07-26 06:48:241645

紅外探測器有幾種?如何劃分?

。根據(jù)工作溫度,又可以將其分為制冷型和非制冷型紅外探測器,而根據(jù)探測的原理,又可將紅外探測器分為光子和熱紅外探測器。下面我們來詳細說說以上各種分類。根據(jù)探測器響應(yīng)波
2023-08-02 15:14:593798

一種接近像素級讀出的超導(dǎo)納米線光子探測器(SNSPD)陣列

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,南京大學(xué)張蠟寶教授課題組研制出一種接近像素級讀出的超導(dǎo)納米線光子探測器(SNSPD)陣列
2023-08-10 09:26:542896

光電探測器的主要噪聲源及其成因

光電探測器的主要噪聲源及其成因 光電探測器是一種基于光電轉(zhuǎn)換原理實現(xiàn)信息傳輸和處理的電子元器件。它的核心部件是光電傳感,可以將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號,從而實現(xiàn)信號的放大、濾波、調(diào)制、解調(diào)、數(shù)字
2023-09-19 16:44:546559

上海微系統(tǒng)所成功研制移動式高效率超導(dǎo)光子探測系統(tǒng)

超導(dǎo)條帶光子探測器(SSPD:Superconducting strip photon detector)作為高性能的光子探測器,廣泛地應(yīng)用于量子信息和弱光探測等領(lǐng)域,有力地推動了相關(guān)領(lǐng)域的科技進步。然而SSPD的綜合探測性能顯著地依賴于器件的工作溫度,溫度越低,系統(tǒng)探測效率越高。
2023-09-22 16:13:321956

1030 nm光子探測激光雷達技術(shù)研究

1 μm波段光子探測激光雷達因大氣透過率高、背景噪聲低、紅外隱蔽性好、激光脈沖能量高,在遠距離激光測距和成像方向極具發(fā)展前景。
2023-11-25 10:11:453075

克服光子檢測的技術(shù)挑戰(zhàn)

? 人類對更好地理解周圍世界行為的自然渴望為我們帶來了量子光學(xué)的研究領(lǐng)域;研究光作為量子化光子的性質(zhì)和效應(yīng)??焖侔l(fā)展的量子光學(xué)世界產(chǎn)生了對新一代高性能探測器的需求,這些探測器可以準確有效地檢測小至
2023-11-29 06:31:50922

利用內(nèi)嵌2D光子晶體結(jié)構(gòu)實現(xiàn)極低占空比超導(dǎo)納米線光子探測器

近日,中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)所尤立星、李浩團隊與武愛民團隊合作,利用內(nèi)嵌2D光子晶體結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了極低占空比超導(dǎo)納米線光子探測器,在保證高吸收效率的同時成倍提高了探測速度。
2023-12-06 09:39:372235

Single Quantum超導(dǎo)納米線光子探測器最新應(yīng)用進展

超導(dǎo)納米線光子探測器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測設(shè)備,利用超導(dǎo)材料的特性來探測單個光子,在科學(xué)研究和技術(shù)應(yīng)用中受到廣泛關(guān)注。
2023-12-12 11:05:231342

InGaAs雪崩光電探測器產(chǎn)品手冊

(400-1100?nm)的感應(yīng)范圍;我們探測器都采用跨阻放大結(jié)構(gòu),使得其具有低噪聲,高靈敏度等特點,高增益下帶寬最大可達到250MHz。請參考下表我們每個光電二極管指標,了解每個探測器的確切探測范圍。
2024-01-23 09:24:150

具備10個光子數(shù)分辨能力的大電感超導(dǎo)微米條帶光子探測器

近日,中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所的尤立星、李浩團隊在增強超導(dǎo)條帶光子探測器(SSPD)的光子數(shù)分辨能力方面取得了重要進展
2024-02-21 10:52:461706

光子探測器改寫量子計算規(guī)則

兩位科學(xué)家通過特殊的實驗裝置表明,帶有超導(dǎo)光子探測器的零差探測器對輸入光子通量具有線性響應(yīng)。換句話說,這意味著測量的信號與輸入信號成正比。
2024-02-27 13:57:491087

光子探測器改寫量子計算規(guī)則

? 科學(xué)家們通過基于光子探測器的方法在量子光學(xué)領(lǐng)域取得了突破,為改進量子計算鋪平了道路。 帕德博恩大學(xué)的科學(xué)家們使用了一種新方法來確定光學(xué)量子態(tài)的特征。他們首次使用某些光子探測器(可以探測單個光粒子
2024-03-08 06:36:38713

什么是光子探測器

? 光子探測器(SPD)是一種超低噪聲器件,增強的靈敏度使其能夠探測到光的小能量量子——光子。光子探測器可以對單個光子進行探測和計數(shù),在許多可獲得的信號強度僅為幾個光子能量級的新興應(yīng)用中,光子
2024-03-29 06:34:181684

光子雪崩探測器SPAD助力激光掃描顯微鏡發(fā)展

據(jù)麥姆斯咨詢介紹,光子雪崩探測器(SPAD)是指工作電壓高于擊穿電壓的APD,也稱為蓋革模式APD,通過配套淬滅電路和讀出電路對雪崩倍增過程進行淬滅和恢復(fù)控制從而實現(xiàn)光子探測
2024-05-27 09:28:452644

超導(dǎo)光子探測器在生物領(lǐng)域中的應(yīng)用進展綜述

自2001年被發(fā)明以來,超導(dǎo)納米線光子探測器(SNSPD)迅速成長為近紅外波段的明星光子探測器,其在近紅外波段如1550 nm處系統(tǒng)探測效率超過95%,
2024-05-31 09:31:0118449

基于超導(dǎo)納米線光子探測器的40萬像素相機提供前所未有的宇宙視野

一臺基于超導(dǎo)納米線光子探測器(SNSPD)的40萬像素相機為天文學(xué)和量子技術(shù)應(yīng)用提供了前所未有的低噪聲、高分辨率成像能力。在探索遙遠恒星和系外行星等微弱天體的過程中,捕捉每一個光子對于最大
2024-06-04 09:46:0319225

光電探測器選型噪聲問題

檢測及其放大器的噪聲特性決定。任何光學(xué)探測器系統(tǒng)中都有三個主要的噪聲源:光子相關(guān)的散粒噪聲、探測器噪聲和放大器噪聲。前兩個與探測器有關(guān)。 inoise=電流均方根噪聲,q=電子電荷,Iph=光生信號電流,M=探測器內(nèi)部增益,F(xiàn)=探測器過量噪聲
2024-10-12 06:30:311689

使用光子探測技術(shù)設(shè)計的數(shù)字混沌激光雷達系統(tǒng)

成像、水下目標成像、偽裝目標成像等微弱信號探測方面的應(yīng)用。得益于光子探測器的超高靈敏度、數(shù)字化輸出及大規(guī)模陣列化,光子激光雷達已成為科研與行業(yè)的研究熱點。
2024-11-13 09:11:0932060

應(yīng)用介紹 | 光子計數(shù)拉曼光譜

光子計數(shù)拉曼光譜實驗裝置示意圖脈沖激光聚焦在樣品表面,激發(fā)樣品產(chǎn)生熒光和拉曼散射,光子探測器探測這些受激發(fā)射和散射。TimeTagger采集所有光子事件的時間戳并加以實時分析。1?什么是光子
2025-05-20 16:07:44707

浮思特 | 超導(dǎo)與半導(dǎo)體光子探測器:量子通信中的技術(shù)博弈

,這些接收通過光子探測器(圖1)實現(xiàn)量子密鑰的解碼與處理——該裝置能精確測量攜帶加密量子密鑰的單個光子量子態(tài)。圖1SPAD與SNSPD系統(tǒng)對比在QKD網(wǎng)絡(luò)的小型
2025-05-22 13:42:53911

量子通信與激光雷達利器:超導(dǎo)納米線光子探測器技術(shù)與應(yīng)用指南

概述 超導(dǎo)納米線光子探測器作為量子技術(shù)領(lǐng)域的核心器件,以其近乎極限的探測效率、極低的暗計數(shù)和皮秒級的時間抖動,正不斷重新定義量子通信、激光雷達與量子計算等前沿科技的邊界。本文將深入解析其技術(shù)
2025-10-16 17:00:53733

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