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超導(dǎo)單光子探測(cè)器(SSPD)

發(fā)布:昊量光電 2012-09-04 09:48 閱讀:1831
俄羅斯Scontel公司(Superconducting Nanotechnology)是世界著名的超導(dǎo)探測(cè)器制造廠商,以生產(chǎn)超快、超靈敏的超導(dǎo)探測(cè)器而聞名,其超導(dǎo)單光子探測(cè)器可覆蓋可見(jiàn)光到遠(yuǎn)紅外及THZ范圍。         =)Z~ w`  
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    超導(dǎo)體單光子探測(cè)器(SSPD)或超導(dǎo)單光子計(jì)數(shù)器是基于NbN超導(dǎo)單光子探測(cè)技術(shù)(fiber-coupled NbN superconducting single-photon detectors ,SSPDs),有單通道、雙通道、多通道(最多6個(gè))等配置可選。這種系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用低溫液氦杜瓦瓶制冷,工作溫度為4.2K或者2K(1、2、4通道);或閉環(huán)低溫制冷,工作溫度為3K(1-6個(gè)通道)。 8uD%  
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qQ T ^d  
主要特征: Fd(o8z8Q  
使用簡(jiǎn)單 (S)jV 0  
超導(dǎo)光子計(jì)數(shù)器SSPD記錄的特征可在接收系統(tǒng)中完整實(shí)現(xiàn) *<"#1H/q  
單通道、雙通道、多通道可選 )ld`2) 4  
使用標(biāo)準(zhǔn)單模光纖 ! 0DOj["  
本地或遠(yuǎn)程控制,與Labview或其他軟件集成方便 }xG~ a=,  
采用低溫存儲(chǔ)杜瓦瓶或閉環(huán)低溫冷卻系統(tǒng)控制操作溫度 W#sCvI@   
根據(jù)客戶要求優(yōu)化系統(tǒng)參數(shù) sb"h:i>O4  
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Yj'/ p  
主要應(yīng)用: cI/Puh^3  
      雙通道超導(dǎo)光子計(jì)數(shù)器系統(tǒng)(optical photons registration system)主要用于通信波長(zhǎng)的單光子相關(guān)實(shí)驗(yàn),兩個(gè)通道相互獨(dú)立?蛻艨梢酝ㄟ^(guò)雙通道超導(dǎo)光子計(jì)數(shù)器系統(tǒng)測(cè)量?jī)蓚(gè)通道接收到信號(hào)的時(shí)間間隔。該系統(tǒng)可用于量子相關(guān)型量子密碼系統(tǒng),包括實(shí)用型量子密碼系統(tǒng)。 }*>xSb1  
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l/6$BP U`  
系統(tǒng)構(gòu)成: >tQ$V<YB  
超導(dǎo)單光子探測(cè)器系統(tǒng)(SSPD)被放置在標(biāo)準(zhǔn)液氦杜瓦瓶中。該超導(dǎo)光子計(jì)數(shù)器系統(tǒng)包含三個(gè)主要單元:低溫制冷單元、控制單元和泵浦單元。 h( MNH6 B1  
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O;C C(  
低溫制冷單元采用多層制冷及隔熱措施,超導(dǎo)光子計(jì)數(shù)器系統(tǒng)擁有一個(gè)或者兩個(gè)完全相同的單光子探測(cè)通道。光探測(cè)器(在每一個(gè)通道中)都耦合進(jìn)單模光纖,固定在插入到液態(tài)氦的真空容器的底部。 <C{uodFll  
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控制單元包含雙通道精確直流偏置控制器,用于光探測(cè)器和溫度和壓力測(cè)量單元、高頻放大器和一套連線。 >'g>CD!  
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泵浦單元包含壓力控制系統(tǒng),氦存儲(chǔ)杜瓦瓶適配器和其他器件 =OR "Bd:O  
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DR c-L$bD  
使用: A=bBI>GEYP  
光子吸收導(dǎo)致超導(dǎo)單光子探測(cè)器(SSPD)終端輸出1mV的電壓脈沖,通過(guò)同軸電纜傳遞給高頻放大器(位于控制但愿內(nèi)部),經(jīng)過(guò) 高頻放大器放大后,每一個(gè)通道(大于50dB增益)產(chǎn)生大于0.5V的信號(hào)。這一信號(hào)可以根據(jù)需要進(jìn)一步傳遞到鑒別器(discriminators)、計(jì)數(shù)器和示波器(counter and oscilloscope)或者其他電路 m$!Ex}2  
kB3@;z:  
mh" 9V5T  
指標(biāo)參數(shù): C]GW u~QF  
Technical specification: 7rSads  
yDmx)^En  
Spectral range ibL    
   _sX@BE  
1.3-1.55um "R % 3v.Z  
Kk|4  
Operating temperature >#EOCo  
2. K 1%Su~Z"W>  
3 K m>&:)K}m  
4.2 K Gq0Q}[53  
F$nc9x[S  
Quantum efficiency referred to optical input: 2Mw^EjR  
s^zX9IVnp  
Lambda=1.3um rPXy(d1<`S  
>=16 % rGUu K0L&  
>=12 % 07#e{   
>=10 % cZ l/8?dj}  
:V ZXI#([  
Lambda=1.55um ~Sc{\ZJl  
>=15% `w K6B5>  
>=10 % zya2 O?s  
>=6 % wq = Ef  
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