Nguyên tắc của nhà cái w88 đơn siêu dẫn

nhà cái w88 đơn siêu dẫn (máy dò photon đơn) là các nhà cái w88 đơn làm từ các vật liệu siêu dẫn có điện trở 0 (không) gần không
Nguyên tắc của nó hoàn toàn khác với nhà cái w88 bán dẫn (Avalanche photodiode) và nhạy cảm với phạm vi bước sóng nửa rộng từ tia cực tím sâu đến giữa hồng ngoại
Trong dải bước sóng giao tiếp, hiệu quả phát hiện, tốc độ đếm tối đa (tốc độ đếm), tốc độ đếm tối (tốc độ đếm tối), jitter, vv, đặc biệt là trong dải bước sóng giao tiếp, so với photodiodes tuyết lở
Tuyệt vời theo nhiều cách
Bằng cách tận dụng tài sản tuyệt vời này, nó đã được sử dụng trong truyền thông mật mã lượng tử và các thí nghiệm quang lượng tử cơ bản trong những năm gần đây, và đã đạt được kết quả nghiên cứu tuyệt vời


1 Dây nano siêu dẫn

dòng điện được truyền qua các dây nano làm từ vật liệu siêu dẫn ở khoảng không tuyệt đối
Khi một photon đi vào đó, một vùng (điểm nóng) với trạng thái siêu dẫn bị hỏng xảy ra ở khu vực đó
Khi dòng điện thiên vị được áp dụng đầy đủ cho dây nano siêu dẫn, thế hệ của điểm nóng này sẽ kích hoạt mật độ dòng siêu dẫn xung quanh vượt quá nhiệt độ tới hạn (trên nhiệt độ này, trạng thái siêu dẫn sẽ bị phá vỡ), gây ra trạng thái siêu dẫn của toàn bộ
Điều này tạo ra một điện trở của một số kΩ trong dây nano và dòng điện sai lệch dọc theo phía tải 50Ω của tuyến đường bỏ qua
Điều này dẫn đến việc khuếch tán nhiệt joule xung quanh điểm nóng vào chất nền, khiến điểm nóng trở thành trạng thái siêu dẫn và dòng sai lệch trở lại trạng thái ban đầu của nó thông qua các dây nano siêu dẫn
Mỗi photon nhận được photon, điện áp trên các dây nano siêu dẫn tăng lên
Photon có thể được phát hiện bằng cách đo xung tăng điện áp này

Hình 1 xuất hiện Hình 1 Bên ngoài

Hình 2 Nguyên tắc hoạt động Hình 2 Nguyên tắc hoạt động

Hình 3 Mạch tương đương Hình 3 Mạch tương đương

Hình 4 Phản hồi thời gian Hình 4 Phản hồi thời gian

2 Đặc điểm điện áp thiên vị

Hiệu suất phát hiện hệ thống (SDE) của các photon tỷ lệ tuyến tính với điện áp thiên vị và khi nó vượt quá một giá trị nhất định, nó trở nên gần như phẳng
Tốc độ đếm tối (DCR) sẽ vẫn gần như phẳng khi đạt được giá trị trên một giá trị nhất định tỷ lệ thuận với điện áp thiên vị
Bằng cách điều chỉnh điện áp thiên vị, hiệu suất phát hiện hệ thống và tốc độ đếm tối có thể được đặt ở tỷ lệ tối ưu

Hình 5 Hiệu suất phát hiện hệ thống, Tốc độ tối tính phụ thuộc điện áp thiên vị Hình 5 Hiệu suất phát hiện hệ thống, phụ thuộc điện áp phân cực tốc độ tối

3 Phụ thuộc bước sóng

nhà cái w88 đơn siêu dẫn có rất ít sự phụ thuộc bước sóng của hiệu quả phát hiện
Nó cũng thể hiện sức mạnh của nó trong các thí nghiệm đồng thời xử lý các photon có bước sóng khác nhau
Bằng cách tối ưu hóa cấu trúc cho một bước sóng, bạn có thể đạt được hiệu suất tốt nhất ở mỗi bước sóng

Hình 6 Sự phụ thuộc bước sóng của hiệu quả phát hiện hệ thống Hình 6 Sự phụ thuộc bước sóng của hiệu quả phát hiện hệ thống

4 Cryostat (tủ lạnh)

dây nano siêu dẫn hoạt động gần tuyệt đối bằng không, vì vậy máy lạnh (tủ lạnh) đóng một vai trò quan trọng
Để duy trì máy dò ổn định ở mức 0,8k, diện tích làm mát trước 40K được cung cấp trong giai đoạn trước
Điều này dẫn đến việc đảm bảo sự ổn định nhiệt độ cao, đạt được chốt miễn phí (ngăn chặn sự gián đoạn hoạt động của hệ thống)
Latch miễn phí là một tính năng thiết yếu cho hoạt động liên tục dài, cho phép các thí nghiệm khó khăn lần đầu tiên qua đêm

Hình 7 Cấu trúc Cryostat Hình 7 Cấu trúc Cryostat

5 Giải quyết số photon

nhà cái w88 đơn siêu dẫn siêu âm bình thường đo thời gian của các photon là sự cố, nhưng nó không thể đo lường được bao nhiêu photon đã xảy ra
Tuy nhiên, nhiều người đã muốn đo số lượng photon và để đáp ứng điều này, chúng tôi đã phát triển một SNSPD PNR (số photon) mới (số lượng siêu dẫn siêu dẫn siêu dẫn siêu dẫn SINGON)

Hình 8 Sơ đồ cấu trúc sơ đồ của PNR Hình 8 Sơ đồ cấu trúc sơ đồ của PNR (giải quyết số photon)

Hình 9 Đầu ra đo PNR Hình 9 Đầu ra đo của PNR (phân giải số photon)

Chuyển đến đầu trang