0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

北京量子院在单光子探测领域取得新进展

led13535084363 来源:光行天下 2023-02-20 14:05 次阅读

近日,北京量子信息科学研究院首席科学家袁之良团队(光量子通信与器件团队),在APD单光子探测领域首次采用极窄带干涉电路(Ultra-narrowband interference circuits,简称UNIC)方法,有效降低了单光子探测器的后脉冲噪声和时间抖动并实现了高计数率,研究成果以《Ultra-narrowband interference circuits enable low-noise and high-rate photon counting for InGaAs/InP avalanche photodiodes》(极窄带干涉电路实现低噪声高计数率InGaAs/InP APD单光子探测器)为题,于2023年2月16日发表于《Optics Express》。

量子院光量子通信与器件团队研发的集成极窄带干涉电路的单光子探测器模块 APD单光子探测器采用雪崩光电二极管半导体制冷技术,与超导纳米线单光子探测器相比,具有体积和成本优势,在量子通信网络工程化中广泛应用。

在量子通信应用中,APD单光子探测器一般采用门控方式工作,读出电路需要有效抑制门控电容响应信号。传统读出电路包括自差分电路、射频低通/带通滤波电路和主动对消电路。自差分电路尺寸较大且中心频率对器件相位漂移敏感;射频低通/带通滤波电路因带宽限制会加大读出信号的时间抖动;主动对消电路需要实时调节反相信号来对消门控电容响应信号,在工程上较难实现稳定工作。

为解决门控单光子探测器中的以上难点,光量子通信与器件团队创新地将无线通信中广泛使用的声表面波(SAW)技术应用到单光子探测中,通过极窄带干涉电路实现大带宽,高抑制比和低相位漂移敏感特性,有效提升了单光子探测器的性能。采用该探测器的QKD系统在信道衰减为2dB时最大成码率可达25Mb/s,与采用自差分电路探测器的QKD系统13.72Mb/s的最大成码率相比,性能大幅提升。 目前,光量子通信与器件团队正在基于此成果开发APD-M1型集成单光子探测模块,APD-M1单光子探测模块将陆续应用于我院量子通信和单光子探测相关科学研究和工程项目中,并进一步在业内进行产业化推广。 北京量子院高级工程师范元滨和实习生施婷婷(中科院半导体所)为该成果论文共同第一作者,首席科学家袁之良为通讯作者,该论文作者还包括光量子通信与器件团队的冀伟杰工程师,周来助理研究员和中科院半导体所的姬扬教授。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 探测器
    +关注

    关注

    14

    文章

    2452

    浏览量

    72139
  • 光电二极管
    +关注

    关注

    10

    文章

    365

    浏览量

    35633

原文标题:北京量子院在单光子探测领域取得新进展

文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    中国科学技术大学科研团队取得量子计算研究新进展

    中国科学技术大学科研团队取得量子计算研究新进展 据央视新闻报道,中国科学技术大学科研团队利用自主研发的关键设备,利用“自底而上”的量子模拟方法,在国际上首次实现
    的头像 发表于 05-08 16:40 235次阅读

    西安光机所在超表面非线性光子领域获得新进展

    图1.超表面结构的电场分布(a-b)没有ENZ薄膜(d-f)有ENZ薄膜 近日,中科院西安光机所瞬态光学与光子技术国家重点实验室非线性光子技术及应用课题组在超表面非线性光子领域
    的头像 发表于 04-25 06:34 79次阅读
    西安光机所在超表面非线性<b class='flag-5'>光子</b>学<b class='flag-5'>领域</b>获得<b class='flag-5'>新进展</b>

    什么是单光子探测

      单光子探测器(SPD)是一种超低噪声器件,增强的灵敏度使其能够探测到光的小能量量子——光子。单光子
    的头像 发表于 03-29 06:34 162次阅读

    将薄膜铌酸锂光子技术应用于新一代数据中心光收发器中

    3月25日,周建英博士出席了光库科技和 HyperLight 联合主办的论坛,讨论了铌酸锂薄膜光子学的最新进展
    的头像 发表于 03-27 17:16 256次阅读

    清华大学在电子鼻传感器仿生嗅闻方向取得新进展

    近日,清华大学机械系在电子鼻仿生嗅闻研究中取得新进展,相关研究成果以“Sniffing Like a Wine Taster: Multiple Overlapping Sniffs (MOSS
    的头像 发表于 02-20 10:57 439次阅读
    清华大学在电子鼻传感器仿生嗅闻方向<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>新进展</b>

    两家企业有关LED项目的最新进展

    近日,乾富半导体与英创力两家企业有关LED项目传来最新进展
    的头像 发表于 01-15 13:37 365次阅读

    国星光电LED器件封装及其应用产品项目最新进展

    近日,国星光电LED器件封装及其应用产品项目传来新进展
    的头像 发表于 11-03 14:19 464次阅读

    安光所在实现散粒噪声极限激光外差光谱探测研究方面获得新进展

    近日,中国科学院合肥物质院安光所高晓明研究员团队在实现免基线标定的散粒噪声极限激光外差光谱探测方面取得新进展,相关研究成果以《基于掺铒光纤放大器(EDFA)实现散粒噪声极限激光外差辐射计(LHR
    的头像 发表于 10-19 09:04 385次阅读
    安光所在实现散粒噪声极限激光外差光谱<b class='flag-5'>探测</b>研究方面获得<b class='flag-5'>新进展</b>

    VisionFive 2 AOSP最新进展即将发布!

    非常开心地在这里和大家提前预告,我们即将发布VisionFive 2 集成 AOSP的最新进展!请大家多多期待吧~ 此次通过众多社区成员的支持和贡献(https://github.com
    发表于 10-08 09:15

    三大MLED项目“动起来” Mini LED项目传来最新进展

    日前,博敏电子与穿越光电等企业有关Mini LED的项目传来最新进展
    的头像 发表于 08-14 14:15 1102次阅读

    安光所在时间分辨频率调制磁旋光谱脉冲激光术方面取得新进展

    近日,中国科学院合肥物质院安光所张为俊研究员团队在时间分辨频率调制磁旋转光谱探测技术方面取得新进展,相关研究成果以《用于OH自由基时间分辨测量的高带宽中红外频率调制磁旋转光谱仪》为题发表于美国光学学会(OSA)出版的Optics
    的头像 发表于 08-02 11:38 554次阅读
    安光所在时间分辨频率调制磁旋光谱脉冲激光术方面<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>新进展</b>

    ASML***的最新进展

    、与 Mike在SEMICON 上的一些讨论以及 ASML 最近的财报电话会议中的一些内容。以分享了ASML光刻机的最新进展
    的头像 发表于 07-30 10:39 1862次阅读
    ASML***的最<b class='flag-5'>新进展</b>

    高增益红外单光子探测技术研究进展

    超灵敏单光子探测是光量子信息和量子调控领域发展的关键技术,实现高效率、超灵敏、低功耗以及低成本的单光子
    的头像 发表于 06-26 09:24 630次阅读
    高增益红外单<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>探测</b>技术研究<b class='flag-5'>进展</b>

    碳纳米管薄膜光探测器最新进展

    、碳纳米管薄膜红外探测器以及碳纳米管光电集成研究方面的最新进展。 图1 碳纳米管探测器和光电集成 碳纳米管材料由于具有高红外吸收系数(3×10⁵ cm⁻¹)、高迁移率(10⁵ cm² V s⁻¹)、基底
    的头像 发表于 06-12 17:02 396次阅读
    碳纳米管薄膜光<b class='flag-5'>探测</b>器最<b class='flag-5'>新进展</b>

    清华大学在超快激光微纳制造领域获得新进展

    近日,清华大学机械系在超快激光微纳制造领域获得新进展,提出了基于超快激光等离激元分子调节实现自下而上的微纳功能器件加工制造策略,并揭示了激光诱导等离激元与材料的非线性作用机理,利用超快激光激发纳米腔等离激元效应
    的头像 发表于 05-31 14:38 607次阅读
    清华大学在超快激光微纳制造<b class='flag-5'>领域</b>获得<b class='flag-5'>新进展</b>