研究目的
测量单光子探测器在特定波长下的探测效率,并比较自由空间与光纤耦合配置的性能,包括后脉冲和暗计数的影响。
研究成果
该研究在1533.6纳米波长下实现光纤耦合测量相对扩展不确定度低至0.70%,而在851.8纳米波长下自由空间测量最高达1.78%。研究结果表明,精确对准和连接方法对获得准确的探测效率测量值至关重要。
研究不足
该研究的局限性在于:自由空间测量中因激光束与探测器对准问题导致的探测器响应不确定性,以及光纤耦合测量中的连接器损耗。光纤连接器损耗的可变性以及某些探测器光纤连接/熔接损耗的测量难度也被视为限制因素。
该方法使用衰减至单光子水平的光纤耦合激光源、控制光子通量的分束器/衰减器单元以及用于校准的功率计。该装置可在自由空间和光纤耦合探测器之间切换,在851纳米和1533.6纳米附近波长进行测量。实验设计包含对后脉冲、暗计数和计数率效应的校正。
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single-photon avalanche diode
NIST8103
Detection of single photons in free-space configuration.
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superconducting nanowire single-photon detector
PD9D
Detection of single photons in fiber-coupled configuration.
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superconducting nanowire single-photon detector
NS233
Detection of single photons in fiber-coupled configuration at 1533.6 nm.
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fiber beam splitter
Splitting the laser beam for monitoring and measurement purposes.
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variable fiber attenuator
VFAinput
Attenuating the laser beam to single-photon levels.
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