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图文详情
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产品属性
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主要特点 | 主要应用 |
ü 闭循环氦气制冷机,不消耗液氦,运行成本低 ü 革命性的单光子探测技术 ü 真正意义的单光子计数探测器 ü 近红外波段灵敏度的探测器 ü 宽光谱范围200nm~2um ü >100MHz超快响应重复频率 ü 超高:抖动<50ps ü 超低暗计数<100Hz | ü 单量子点光谱 ü 单分子荧光 ü 光子相关测量 ü 量子加密 ü 光量子计算 ü 激光雷达 ü 时间相关荧光测试 ü CMOS缺陷分析 |
主要参数 | |
探测通道数 | 1-4通道 |
输入光纤 | SMF 28FC/PC |
驱动器接口 | USB,Labview驱动 |
量子效率 | 20%@356nm;32%@950nm;32%@1310nm;22%@1550nm |
暗计数 | <100 cps |
波长探测范围 | 0.2um~2um |
Dead time | <10ns |
时间抖动 | 50ps |
输出电压脉冲幅值 | 300mv |
电学接口 | SMA |
探测器响应曲线图 | |
探测器表面结构 | |
、 | |
探测器封装示意图 | |
工作原理 | |
超导纳米线单光子探测系统由超导纳米线探测器、低温系统以及单光子计数器组成。作为部分的超导纳米线单光子探测器采用NbTiN超导材料,在基底上制作纳米线。探测器安装在液氦闭循环的制冷系统中,探测器在工作时的温度是4K(-269°C),此时的NbTiN为超导体,两端电压为零。由于此超导体以纳米线的形势存在,因此一个光子的能量都足以改变(升高)纳米线的温度。因此当有光子被探测器捕捉,纳米线会立即由超导体变为普通导体,两端的电压就由零立即升高。此时的单光子计数器就会立即检测到一个脉冲的电压信号,并有后端采集器计数,这样就可以得到微弱光信号的强度数据。 | |
系统组成 | |
1.闭循环氦气制冷机 工作温度4K ,不消耗氦气,低维护成本 2.超导纳米线探测器 特殊工艺光纤耦合,坚固稳定,便于与其他系统继承 3.Agos 100 驱动器 为探测器提供稳定电流,能够探测有单个光子引起的电压变化并进行计数 |