光子是信息传输的关键,在通信、计算和生物医学等领域至关重要。然而,单个光子的能量极其微弱,难以被普通探测器捕捉。超导单光子探测器(sspd)如同“千里眼”,能够精准探测微弱的光子信号。
中国科学院上海微系统与信息技术研究所(上海微系统所)成功研发了高效率、高工作温度的SSPD,并完成了无人机搭载实验,实测机载探测效率高达90%。
▲无人机搭载的超导单光子探测系统实测性能
机载应用:性能提升的挑战
SSPD凭借其高效率、低噪声和优异的时间分辨率,广泛应用于量子通信和量子计算等领域。
然而,传统的SSPD系统通常依赖体积庞大、功耗较高的机械制冷机,工作温度需维持在2K(-271℃)左右,难以满足机载应用对小型化、低功耗和快速部署的要求。
材料革新:突破工作温度限制
研究团队通过优化Nb(Ti)N超导薄膜材料的成分,提升了薄膜均匀性和临界温度,使SSPD在4.2K(-269℃)下实现了近乎饱和的探测效率。
实验结果显示,在2.2K工作温度下,探测效率超过95.2%;即使温度升至4.2K,探测效率仍保持在91.8%。这一温度提升意义非凡,如同增强体质,无需厚重衣物即可抵御严寒。新材料结合液氦杜瓦瓶,有效减小了制冷设备的体积。
▲超导单光子探测器在不同工作温度下的效率-电流特性曲线
无人机实验:高效探测的成功验证
4.2K的工作温度使得基于液氦杜瓦瓶的小型化、高效率SSPD系统成为现实。上海微系统所研制了小型液氦杜瓦瓶和电池供电的微型电路,显著降低了系统体积、功耗和尺寸。
在商用无人机平台上进行的实验飞行表明,飞行状态下的探测效率达到90%。这项成果为机载量子信息技术(量子通信、激光雷达等)的发展提供了强有力的探测器保障。
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