雪崩光敏二极管 单光子探测ppt课件.ppt
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1、Avalanche Photodiodes &Single-Photon Detection,Table of Contents,单光子探测背景知识,Photon Detection introduce,光具有波动性和粒子性,根据光的粒子性,光是由大量的光子组成的,光子的能量由光的频率决定。上面的想像图演示的是单光子穿过干涉仪时的情景,干涉仪的输出端装有量子分光镜。图中远处可以看到正弦振荡的波形,表示的是单光子干涉,是一种波动现象, 而在图片近处,观察不到振荡,说明只表现出粒子的特性。在两种极端之间,单光子的行为连续不断地从波的形式向粒子形式转变,图中显示了这两种状态的重叠。,Photon D
2、etection introduce,可见光波段的单个光子的能量特别低,如波长为630nm的单色光,单个光子的能量为3.16*10-19J,由于单个光子能量很低,为了能够探测到低能量的光子信号,需要特殊的光电检测器件-单光子探测器。其中,光子检测的核心器件主要有两种:光电倍增管和雪崩光电二极管。,光电倍增管,雪崩光敏二极管,Photon Detection introduce,Photon counting introduction,光电倍增管简介,Photomultiplier Tube,光电倍增管由光电发射阴极(光阴极)和聚焦电极、电子倍增极及电子收集极(阳极)等组成。主要工作过程如下:当
3、光照射到光阴极时,光阴极向真空中激发出光电子。这些光电子按聚焦极电场进入倍增系统,并通过进一步的二次发射得到的倍增放大。然后把放大后的电子用阳极收集作为信号输出。因为采用了二次发射倍增系统,所以光电倍增管在探测紫外、可见和近红外区的辐射能量的光电探测器中,具有极高的灵敏度和极低的噪声。光电阴极是完成光电转换的重要部件,其性能好坏直接影响整个光电发射器件的性能!,Photomultiplier Tube,优点:灵敏度高,稳定性好,响应速度快,噪声小缺点:结构复杂,工作电压高,体积庞大,Photomultiplier Tube,窗口材料a. 硼硅玻璃(无钾玻璃)常用的玻璃材料,可以透过从近红外至3
4、00nm的入射光,不适合于紫外区的探测。b. 合成石英:紫外光波长延伸至160nmc. 蓝宝石:紫外光波长延伸至150nmd. 氟化镁(镁氟化物)极好的紫外线透过性,接近 115nm,光电倍增管的接收光信号方式有侧窗式和端窗式两种布局。如左图所示,Photomultiplier Tube,(b)输入光较弱时PMT输出光电流不再是连续的。,(c)输入光极弱时PMT输出离散的脉冲。,(a)输入光较强时PMT输出有涨落的直流量。,雪崩光敏二极管简介,Avalanche Photodiodes,Avalanche Photodiodes,Operating Principle,Avalanche Ph
5、otodiodes,Avalanche Photodiodes,Connection example,Avalanche Photodiodes,Block Diagram,Avalanche Photodiodes,Analog output when using an amplifier,Avalanche Photodiodes,simulated diagram,Avalanche Photodiodes,Example of measuring very low level light,Example of measuring very low level light,Vertica
6、l axis:Number of input counts per gate time settingHoriziontal axis:Time(1 second per scale division),单光子探测技术,SPAD,单光子检测中,通常以光电倍增管和雪崩光敏二极管作为代表性的单光子检测器件。光电倍增管由于具有极高的灵敏度,较低的噪声和快速响应的特性,过去一直是单光子探测的首选器件,而现在由于更多的实际应用,半导体类单光子探测器件收到广泛的关注,其中最常见的是雪崩光电二极管。实现单光子检测的基本要求:一是对被探测的光子要有很高的响应灵敏度二是背景噪声要尽可能少,SPAD,APD是借助
7、强电场作用使结型半导体产生载流子雪崩倍增效应即内增益的一种高灵敏光电器件,根据不同的光谱响应由不同的构成材料工艺完成。,光电倍增管对可见光有较高的增益,但是在红外和近红外通讯波段范围内,其较低的量子效率限制了再该波长的应用,取而代之的是基于半导体工艺的雪崩光电二极管。APD在红外通讯波段量子效率高、功耗低、体积小、工作频谱范围大、工作电压低等有点使基于APD的单光子探测技术得到了迅猛的发展。根据材料的不同, 适用的光子波长范围也不尽相同其中应用铟砷化镓作材料的APD在近红外波段检测就有很大的优势。,雪崩效应,在雪崩光电二极管的PN结上施加一个非常高的反向偏压, 使结区产生很强的电场, 当光照射
8、pn结时所激发的光生载流子进入结区后, 在强电场中会受到加速而获得足够的动能, 在高速运动中与晶格发生碰撞, 使晶格中的原子发生电离, 产生新的电子空穴对, 这个过程称为碰撞电离。通过碰撞电离产生的电子空穴对称为二次电子空穴对。新产生的电子空穴对在强电场下又被加速, 获得足够能量, 再次与晶格碰撞, 产生出新的电子空穴对,这个过程不断往复, 使PN结内载流子迅速增加,电流也随之急剧增多, 这种现象称为雪崩效应。雪崩二极管就是利用雪崩效应使光电流得到倍增的高灵敏度探测器,SPAD,在实际应用中,为了提高APD的增益,一般APD都工作在盖革模式(Geiger mode)下,即反向偏置电压高于雪崩电
9、压的工作方式。在此期间,如果APD长时间处于饱和状态,会严重损伤其寿命,为了探测到下一个光子信号,必须将偏置电压降低到雪崩电压以下,使得APD恢复到初始状态。基于这种原理,必须有相应的外围电路来实现该过程。,解决这个问题的外围电路主要有三种:无源淬灭电路,有源淬灭电路和门模控制电路其中在计数率要求不高的情况下采用无源抑制, 在量子通信等计数率要求高的实验中需采用有源抑制.,Quenching Circuits,无源淬灭电路,Quenching Circuits,如下图所示:无源熄灭电路是由一个大电阻R1 与APD简单串联构成, 单光子产生的雪崩电脉冲信号从一个50欧姆阻抗Rs 上引出. 它的等
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