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Scontel高效率QE>95%超導(dǎo)納米線單光子探測器
1ps超高分辨率時間相關(guān)單光子計數(shù)器(TCSPC)
熒光壽命成像FLIM入門套件
中紅外(MIR)超導(dǎo)單光子探測器
單光子探測器陣列SPAD23
900~1700nm單光子探測與計數(shù)一體機
900 —1700nm近紅外單光子探測器
NIR單光子探測器模塊
可見光-近紅外單光子探測器
SiPM單光子探測器
370-900nm超低暗計數(shù)單光子探測器
Scontel超導(dǎo)納米線單光子探測器(需要制冷腔)
SPADλ線陣單光子相機
延遲探測器(Delayline Detectors)
5×5 InGaAs 離散放大光子探測器陣列 (DAPD)
四通道高性價比單光子計數(shù)器
單元。常見單光子探測器根據(jù)光電效應(yīng)制作而成盈罐,這種機制的主要是雪崩二極管榜跌,由于其探測效率低、暗計數(shù)比較大盅粪,限制其應(yīng)用钓葫。而工作于超導(dǎo)態(tài)的單光子探測機理在100年以前已經(jīng)被發(fā)現(xiàn),隨著近代微電子票顾、微加工技術(shù)的出現(xiàn)础浮,使得超導(dǎo)單光子探測器才成為可能。超導(dǎo)單光子探測器(SSPD)由納米帶隙形式的超薄超導(dǎo)膜組成奠骄。為了更高效的探測單光子豆同,該帶隙通常被做成曲線型。為了可以產(chǎn)生電脈沖含鳞,在超導(dǎo)帶加DC電流偏置影锈,形成超導(dǎo)臨界態(tài)。當窄帶隙吸收光子后,形成具有非平衡濃度的準粒子區(qū)域鸭廷。 此時枣抱,電流密度超過臨界水平,并在納米帶上形成電阻區(qū)域辆床。該電阻區(qū)域是由于單光子在該位置打破了該點超導(dǎo)態(tài)沃但,形成一個熱點,熱點在此處表現(xiàn)出電阻態(tài)佛吓, ...
子計數(shù)器/單光子探測器(SPD)的結(jié)構(gòu)組成以及模塊功能宵晚。本篇文章主要說明兩種工作模式。上篇文章中维雇,我們提到了在二極管兩端需要加偏置電壓以促使雪崩效應(yīng)輸出信號淤刃。這兩種模式對于探測不可預(yù)測的光子到達非常有用。自由運行模式可以用于粗略測量吱型,門控模式用于更高精度測量逸贾。在自由運行模式下,APD連續(xù)檢測光子津滞。在這種配置中铝侵,不需要外部時鐘(異步模式)。每次檢測到光子触徐,都會發(fā)送到一個脈沖咪鲜,然后在APD上持續(xù)一個空載時間(持續(xù)時間由用戶設(shè)置)。 在空載時間內(nèi)撞鹉,即使光子仍在撞擊APD疟丙,APD也不會向外輸出信號∧癯空載時間結(jié)束后享郊,可以探測光子。在門控模式下孝鹊,需要外加一個電信號炊琉,如圖1所示,可以外觸發(fā)也可以使用自帶的信 ...
在前面的文章中又活,我們介紹了超導(dǎo)探測器的基本組成結(jié)構(gòu)苔咪。其中,主要有控制器皇钞、探測器腔體悼泌、壓縮機松捉。本篇文章我們主要介紹下新版的控制器夹界。在介紹新版控制器之前,首先簡單了解下舊版控制器;控制器見如下圖所示可柿,舊版控制器只有兩個通道鸠踪,不支持擴展,出廠后就已經(jīng)固定好复斥。兩個機械旋鈕用來調(diào)節(jié)偏置電流营密,,灰色LCD顯示屏下面三個機械按鍵用來操作工作模式目锭;兩個機械開關(guān)控制放大器電源以及溫控通道评汰,偏置電流設(shè)置、信號輸出痢虹;從下圖中可以看到這種設(shè)計只能在現(xiàn)場調(diào)制被去、占用空間大;如果通道不夠用只能增加控制器奖唯,因此通道空間密度低惨缆;新版控制基于ucLinux操作系統(tǒng),因此在TCP/IP協(xié)議支持下丰捷,可以輕松實現(xiàn)遠程操作坯墨,更加方便參數(shù) ...
于APD型單光子探測器工作有兩種模式:自由模式和門控模式,本篇文章我們著重說明下查看暗計數(shù)需要注意的地方病往。當我們拿到一臺新的設(shè)備時捣染,可能會比較關(guān)注設(shè)備實際參數(shù)與出廠參數(shù)是否一致時,我們可以自行檢查該設(shè)備暗計數(shù)停巷;因為此設(shè)備使用起來比較容易液斜,軟件界面簡潔明了,不存在相對復(fù)雜的操作叠穆;并且在產(chǎn)品手冊中少漆,也多次標注有注意事項和軟件使用說明;由于該設(shè)備集成有探測器和計數(shù)器功能硼被,可以方便的在軟件界面上顯示探測到的光子數(shù)示损,因此也可以在此界面查看暗計數(shù)值。在兩種工作模式下嚷硫,查看暗計數(shù)存在較大的差異检访。在自由模式下,軟件界面我們設(shè)置曝光時間(刷新時間)為1s仔掸,切換工作模式為自由模式脆贵,設(shè)置死時間如上圖表中其中值,在界 ...
在之前眾多的文章中起暮,我們從探測器的整體使用卖氨、單個控制模塊、脈沖整形模塊、新舊版控制器等許多方面介紹了SSPD筒捺,相信大家對這款探測器比較熟悉了柏腻。這篇文章中,將更加深入的了解這款探測器系吭。探測器主要有以下幾部分組成:探測器腔體五嫂、壓縮機、偏置電流控制器肯尺、氦氣管沃缘。其中探測器腔體主要有:外殼、冷頭则吟、SSPD芯片以及同軸線纜等部件孩灯;偏置電流控制器有新舊兩個版本,主要有低噪放大器逾滥、偏置電流控制器峰档、顯示等部分;納米芯片安裝在探測器腔體中寨昙。探測器芯片需要工作在超低狀態(tài)讥巡,使得芯片可以工作在超導(dǎo)態(tài)。因此整套系統(tǒng)都是圍繞這一點工作舔哪;首先為了芯片可以工作在比較好的狀態(tài)下欢顷,需要將腔內(nèi)的空氣排空,達到一定的真空條件捉蚤;這時候壓 ...
前抬驴,可用的單光子探測器件有:光電倍增管(PMT),工作在蓋革模式下的雪崩光電二級管(APD)等缆巧。在400至900nm光波段布持,以硅APD為敏感元件的單光子探測器性能良好,暗計數(shù)小于25cps陕悬,量子效率在650nm附近可高達到70%题暖。但由于帶隙寬度的限制,硅APD對波長1微米以上的光沒有響應(yīng)捉超。在近紅外光波段(1100~1650nm)胧卤,目前性能很好的是基于銦鎵砷()APD的單光子探測器,其量子效率在1.55μm波長處能達約25%拼岳,暗計數(shù)約10^3cps左右枝誊。總體而言惜纸,不論光電倍增管還是基于APD的單光子探測器叶撒,其量子效率绝骚、暗計數(shù)等性能遠不能滿足量子信息計數(shù)發(fā)展的需要,特別是針對所謂的線性量子計算痊乾,對 ...
子計數(shù)器/單光子探測器;前者更多被稱作時間相關(guān)單光子計數(shù)器(TCSPC)椭更,更多應(yīng)用在比較關(guān)心單光子對應(yīng)的時間信息,而其根據(jù)分辨率不同哪审、通道數(shù)不同又存在差異;后者更多被稱為單光子探測器虑瀑,因為其內(nèi)部集成有APD可探測單光子湿滓,對于要求探測器精度不高的場景,應(yīng)用更加偏重單光子的數(shù)量舌狗,這種產(chǎn)品既涵蓋了單光子探測器的功能叽奥,又集成了單光子計數(shù)器的功能。本篇著重介紹后者痛侍,單光子計數(shù)器/單光子探測器(SPD)朝氓。基本框圖如下圖所示主届,主要由APD赵哲、偏壓控制、溫度控制君丁、信號采樣枫夺、信號處理模塊、MCU控制器組成绘闷。圖1 系統(tǒng)框圖從上圖可看出橡庞,其核心部件是APD;當光照射在APD上印蔗,在偏置電壓下產(chǎn)生雪崩效應(yīng)扒最,此時經(jīng)過APD ...
基于VS2012搭建quTAG控制環(huán)境quTAG作為一款性能優(yōu)異的TCSPC,其時間分辨率可達1ps华嘹,最高計數(shù)率可達25MHz扼倘;但是作為科研、工業(yè)使用的儀器除呵,設(shè)備自帶的PC端操作軟件再菊,可滿足絕大多數(shù)使用場合。對于需要集成在項目系統(tǒng)中颜曾,需要使用設(shè)備的API接口纠拔,將設(shè)備控制集成到系統(tǒng)中》汉溃基于此稠诲,我們以Visual Studio 2012開發(fā)環(huán)境搭建測試模板侦鹏,也可以直接聯(lián)系我們獲取項目模板。1臀叙、新建工程模板略水;2、確定劝萤、保存渊涝,新建一個hello world;3床嫌、可以在qutools官網(wǎng)或者聯(lián)系我們下載QUTAG-LIB-WIN64-V1.4.5.zip壓縮包跨释,解壓后找到inc、lib文件夾厌处。在工程目錄 ...
quTAG是一款時間-數(shù)字轉(zhuǎn)換器鳖谈,它測量電信號并記錄相關(guān)時間標簽。這種時間標簽流可以用于各種各樣的應(yīng)用——測量范圍從皮秒到幾天阔涉。通用時間標記方法可用于相關(guān)測量(互相關(guān)缆娃、自相關(guān))、壽命測量(start - stop)以及一次測量中的更多可能性瑰排。保存的時間標簽流包含重建每次測量和分析所需的所有信息龄恋。1、軟件安裝凶伙。從附帶的U盤中拷貝Daisy@QUTAG-V1.5.3.exe軟件到目標目錄下郭毕。正常完成軟件安裝。2函荣、設(shè)備連接显押。將電源線與連接到設(shè)備背面110~230V交流接口。使用附帶的USB 3.0線纜與PC連接傻挂。打開設(shè)備乘碑,啟動Daisy.exe軟件。3金拒、切換到Detector Parameter標簽 ...
SCONTEL超導(dǎo)單光子納米線探測器(SSPD)使用全封閉的光纖通道作為光源的接入介質(zhì)兽肤。由于納米線單光子芯片的結(jié)構(gòu),導(dǎo)致探測效率與光源的偏振態(tài)緊密相關(guān)绪抛。因此使用常見的三環(huán)型偏振控制器资铡,用于控制探測器輸入端光源的偏振態(tài)。該控制器主要應(yīng)用于單模到保偏光纖的應(yīng)用幢码、偏振相關(guān)損耗的測量笤休、偏振敏感器件的應(yīng)用、光纖激光器症副、光纖干涉儀店雅。而在SSPD應(yīng)用中政基,就屬于偏振敏感器件的應(yīng)用。在本篇文章中闹啦,主要討論三環(huán)型偏振控制器的原理沮明,進而在偏振調(diào)試時使探測器達到最優(yōu)探測效率。三環(huán)型偏振控制器主要由三個環(huán)路窍奋、基座荐健、壓蓋等組成,覆蓋波長范圍從500-1600nm费变。光纖纏繞在一定半徑三個光纖圓圈上產(chǎn)生彈光效應(yīng)摧扇,同時改變?nèi)齻€ ...
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