SPCM 01 PMT单光子探测器报价 和力达科技

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更新时间
2019-07-20 11:07

详细介绍


光电探测器的历史发展

1873年,英国发现硒的光电导效应,spcm-01-pmt单光子探测器定制,但是这种效应长期处于探索研究阶段,未获实际应用。随着半导体的发展,各种新的光电导材料不断出现。在可见光波段方面,到50年代中期,性能良好的硒化镉光敏电阻和红外波段光电探测器都已投入使用。60年代初,中远红外波段灵敏的ge、si掺杂光电导探测器研制成功,典型的例子是工作在3~5微米和8~14微米波段的ge:au(锗掺金)和ge:hg光电导探测器。60年代末以后,hgcdte、pbsnte等可变禁带宽度的三元系材料的研究取得进展。工作原理和特性 光电导效应是内光电效应的一种。

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什么是光子

光量子,简称光子(photon),是传递电磁相互作用的基本粒子,在1905年由爱因斯坦提出,1926年由美国物理化学家吉尔伯特·路易斯正式命名。光子是电磁辐射的载体,而在量子场论中光子被认为是电磁相互作用的媒介子。光子静止质量为零。光子以光速运动,并具有能量、动量、质量。

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光子型探测器

光子型探测器( photon detector)利用外光电效应或内光电效应制成的辐射探测器,也称光电型探测器。探测器中的电子直接吸收光子的能量,使运动状态发生变化而产生电信号,常用于探测红外辐射和可见光。半导体光子型探测器的性能在很大程度上取决于制备探测器所用的半导体材料。本征半导体材料比掺杂半导体材料更加有用。本征半导体材料既能用来制作光导型探测器,又能制做光伏型探测器;而掺杂半导体只能做成光导型探测器。截止波长较长的半导体光子型探测器,大多数必须在较低温度下工作,如77k,38k或4.2k。同一探测器在室温下的探测率明显低于低温下的探测率。为了保持半导体光子型探测器的正常工作,常把探测器置于低温容器(杜瓦瓶)中,或用微型致冷器使探测器达到较低的工作温度。

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