
德国Laser Components (简称LC)的COUNT系列单光子计数模组暗计数率低,其开发目的是为光子计数应用提供高光子检测效率、宽动态范围、低暗计数率和易用性的独特组合。
所属品牌: 德国Laser Components
单光子探测器模组(SPCM:Single Photon Counting Modules)是使用光电探测器来检测单光子发射和接收的模块。单光子计数模组的灵敏度很高,能够满足精细测量的要求,而且它可以稳定性地测量单光子发射强度和分布不受外部光照影响,同时可以高速检测多个单光子同时发出。此外单光子计数器具有体积小巧、便携性强和能持续工作长时间,因此非常适合于室外量子技术检测。
COUNT系列SPCM的参数:
|
参数 |
Min. |
Typ. |
Max. |
Unit |
|
光谱范围 |
400 |
|
1000 |
nm |
|
暗计数率 COUNT-10C COUNT-20C COUNT-50C COUNT-100C COUNT-250C |
|
|
10 20 50 100 250 |
Counts/s Counts/s Counts/s Counts/s Counts/s |
|
光子检测效率 Pd1 at: 405nm 520nm 670nm 810nm |
35 55 40 |
15 55 75 50 |
|
% % % % |
|
Pd随FC连接的变化 |
|
5 |
|
% |
|
恒温时的Pd变化 |
|
1 |
|
% |
|
恒温条件下的暗计数率变化 |
|
5 |
|
% |
|
有效区域直径(标称值)2 |
|
100 |
|
μm |
|
定时分辨率3 |
|
1000 |
|
ps |
|
后脉冲概率4 |
|
0.2 |
1 |
% |
|
Dead time |
45 |
45 |
48 |
ns |
|
选通输入电压 选通(= 禁用模块) 门控关闭(= 启用模块) |
|
TTL low(<0.5) TTL high(>2.4) |
|
V V |
|
门控输入响应时间 选通(= 禁用模块) 选通关闭(= 启用模块) |
|
15 60 |
20 65 |
ns ns |
|
TTL输出脉冲长度 |
|
15 |
17 |
ns |
|
TTL输出脉冲振幅(输入50Ω) |
|
3 |
|
V |
|
光子撞击和 TTL 脉冲之间的延迟 |
|
30 |
|
ns |
|
电源电压 |
11.5 |
12.0 |
12.5 |
V |
|
电源电流(开启) |
|
0.8 |
|
A |
|
电源电流(工作频率为1Mcps) |
|
0.2 |
|
A |
注:-规格适用于不带 FC 连接器的模块。
-集成 Si-APD的有效面积大于100μm。
-FC版本针对纤芯直径小于105μm的光纤进行了优化。预先对准的GRlN透镜可将光聚焦到探测器中心直径小于70μm的光斑上。请参见图2。建议模块所用光纤的NA≤0.29。
-定时分辨率取决于计数率和波长。
-时间分辨率取决于计数率和波长。
德国Laser
Components (简称LC)的COUNT系列单光子计数模组暗计数率低,其开发目的是为光子计数应用提供高光子检测效率、宽动态范围、低暗计数率和易用性的独特组合。COUNT系列单光子计数器将Laser Components超低噪声VloK硅雪崩光电二极管与专门开发的淬火和信号处理电子元件相结合,可提供400-1000nm单光子检测所需的一切。进入单光子计数器的光子会产生相应的电脉冲,可方便地在TTL输出端读出。Laser Components单光子探测器模组的门控功能允许在两次测量之间禁用模块,可以防止意外过载。COUNT系列SPCM可选的FC连接器为使用多模光纤将模块连接到样品提供了方便的方法。
单光子探测器COUNT系列的特点:
-暗计数率极低,低于10 Hz
-检测效率> 70% @ 670nm
-可选FC光纤连接器
-单路12V直流电源供电
-稳定的计数率(无双稳态)
Laser Components COUNT系列单光子计数器的应用:
-量子技术和密码学
-粒子尺寸测量
-激光雷达
-共焦显微镜
-荧光分析
-天文学
COUNT系列单光子计数器的绝对最大额定值:
|
|
Min. |
Typ. |
Max. |
Unit |
|
电源电压 |
11.5 |
12.0 |
12.5 |
V |
|
工作温度 |
10 |
|
40 |
℃ |
|
40℃时的湿度 |
|
|
85 |
% |
|
存储温度 |
-20 |
|
70 |
℃ |
|
计数率 |
|
|
20 |
MCounts/s |
图1:Laser Components单光子探测器模组的典型光子探测效率(P)与波长,具有>70%检测效率@670nm
图2:单光子探测器COUNT系列检测器表面的光束直径与 P 的相对强度(670nm处的最大值)的关系

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