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电压以下时,雪崩效应导致随机增益,该增益与光电流成比例。图1(a)显示了通过用作SPAD的p+-π-p-n+的APD结构的典型河段的横截面。它由四个不同掺杂的区域、两个低掺杂区域π和p以及两个高掺杂区域p+和n+构建。光子吸收发生在相对较大的π区。光子撞击该区域以一定的概率在二极管的低掺杂吸收区域π内产生电子-空穴对。注入吸收区的单个电荷载流子随后在偏置场中被放大为电子雪崩,即所谓的雪崩击穿,如图1(b)所示。这些雪崩可以被检测为强电流尖峰。图1 单光子雪崩二极管的示意图 (a)用作SPAD的穿透p+-π-p-n+APD结构的截面,包括反向电压下的空间电荷分布。右边的图显示了电场的强度。p+和 ...
光,因此产生雪崩效应而生成较强的激光从部分反射的镜面侧辐射出去。图1:激光在F-P腔中生成示意图在FP腔中,来回反射的多光束之间可产生干涉效应,进而会对光进行滤波(如图2中所示),在某些特定的波长下产生干涉相长,如果两个反射镜间距较大,而镜面宽度比较小时,只有相对镜面入射角非常接近0°的光才能经过很多次的反射后不会移出谐振腔;从FP谐振腔输出的激光单模的谱线宽度随着两反射镜间距增大而减小;综上,对FP腔的尺寸可以控制输出激光的发散、波长、谱宽等。图2:F-P腔的滤波功能相关文献:[1]李耐和. 可调谐激光器种类及发展趋势[J]. 世界产品与技术, 2002(2):3.您可以通过我们昊量光电的官 ...
在前面的文章【基于APD型单光子计数器使用介绍】【基于APD型单光子计数器系统简介】中,我们有提到基于APD型单光子探测器工作有两种模式:自由模式和门控模式,本篇文章我们着重说明下查看暗计数需要注意的地方。当我们拿到一台新的设备时,可能会比较关注设备实际参数与出厂参数是否一致时,我们可以自行检查该设备暗计数;因为此设备使用起来比较容易,软件界面简洁明了,不存在相对复杂的操作;并且在产品手册中,也多次标注有注意事项和软件使用说明;由于该设备集成有探测器和计数器功能,可以方便的在软件界面上显示探测到的光子数,因此也可以在此界面查看暗计数值。在两种工作模式下,查看暗计数存在较大的差异。在自由模式下, ...
置电压以促使雪崩效应输出信号。这两种模式对于探测不可预测的光子到达非常有用。自由运行模式可以用于粗略测量,门控模式用于更高精度测量。在自由运行模式下,APD连续检测光子。在这种配置中,不需要外部时钟(异步模式)。每次检测到光子,都会发送到一个脉冲,然后在APD上持续一个空载时间(持续时间由用户设置)。 在空载时间内,即使光子仍在撞击APD,APD也不会向外输出信号。空载时间结束后,可以探测光子。在门控模式下,需要外加一个电信号,如图1所示,可以外触发也可以使用自带的信号,这个外部信号叠加在偏置信号上时,如果有光子打在探测器上,将会向外部输出脉冲信号,此时的偏置相对于自由运行模式下,偏置更高,相 ...
置电压下产生雪崩效应,此时经过APD流过大一定的电流,在采样电阻上产生电信号,该电压信号经过幅值甄别、滤波处理、信号二次整形等处理;经过这样一些处理,信号更加便于后级处理;此时的信号经MCU采样,将信号数据传输到PC端显示出来。其中,此时偏压控制提供的偏压值并不是APD产生雪崩效应的最佳偏压值,我们后面再讨论这样做的优势;APD产生雪崩效应时,流过的电流峰值远远大于其静态时流过的电流值,而当APD导通时在一定条件下可以等效为一个电阻,大电流流过电阻产生大量的热能;在不同温度下,APD在雪崩时下产生的电子和空穴相差较大;因此,为了提高计数精度,必须使APD的温度保持在一定的范围内。您可以通过我们 ...
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