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,SPCM-L-APD单光子计数器检测,器件制造技术要求高,价格也比较贵,目前主要在军事上用于高性能、远距离、快速目标的探测。但随着技术进步,工艺水平提高,价格降低,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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单光子探测器信号输出采样
在A/D转换器进行采样期间,保持被转换输入信号不变的电路称为采样保持电路。采样保持器是指在逻辑电平的控制下处于“采样”或“保持”两种工作状态的电路,在采样状态下,SPCM-L-APD单光子计数器检测,电路的输出跟踪输入模拟信号,在保持状态下,电路的输出保持着前一次采样结束时刻的瞬时输入模拟信号,直到进入下一次采样状态为止。A/D转换器完成一次转换所需要的时间称为转换时间,不同A/D转换芯片,其转换时间各异,对于连续变化较快的模拟信号如果不采取采样保持措施,SPCM-L-APD单光子计数器检测,将会引起转换误差;慢速变化的模拟信号,在A/D转换系统中,单光子计数器检测,完全可以不必采用采样保持电路,并不会影响A/D转换的精度。
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单光子探测——光谱测量
单光子探测器可以对单个光子进行探测和计数,在许多可获得的信号强度仅为几个光子能量级的新兴应用中,单光子探测器可以一展身手。利用单光子探测技术,可极大提高光谱测量的灵敏度和准确性,灵敏度提高3-4个数量级,可实现对微量物质成分的光谱分析,使化学成分检测和安全检查等系统达到超高灵敏度。
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