時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)(TCSPC)技術(shù)原理
時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)技術(shù)所基于的原理是:在記錄低強(qiáng)度、高重復(fù)頻率的脈沖信號(hào)時(shí),由于光強(qiáng)很低,以至于在一個(gè)信號(hào)周期內(nèi)探測(cè)到一個(gè)光子的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于1。因此,沒有必要考慮在一個(gè)信號(hào)周期內(nèi)探測(cè)到幾個(gè)光子的情形。只要記錄這些光子,測(cè)量它們?cè)谛盘?hào)周期內(nèi)的時(shí)間,并建立光子時(shí)間分布的直方圖就足夠了。
TCSPC技術(shù)的基本原理如下圖所示
探測(cè)器的輸出信號(hào)是對(duì)應(yīng)于探測(cè)到單個(gè)光子的隨機(jī)分布的脈沖序列。當(dāng)探測(cè)到一個(gè)光子時(shí),就可以在信號(hào)周期內(nèi)測(cè)得與探測(cè)器脈沖對(duì)應(yīng)的時(shí)間。每記錄一次這樣的事件(光子),就在對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)單元(Bin)中加1,該存儲(chǔ)單元的地址與探測(cè)時(shí)間對(duì)應(yīng)。在記錄很多光子之后,就可以根據(jù)存儲(chǔ)器中各個(gè)單元的光子數(shù),得到探測(cè)時(shí)間的分布,即光脈沖的波形。
TCSPC可以高精度的測(cè)量出每個(gè)光子脈沖的時(shí)間,因此光子計(jì)數(shù)實(shí)驗(yàn)中的帶寬僅僅受到探測(cè)器輸出脈沖的TTS (Transit time spread)限制,而不受單電子脈沖(Single electron response, SER)寬度的限制。由于探測(cè)器單光子脈沖的TTS通常比其SER要窄一個(gè)數(shù)量級(jí),因此對(duì)特定的他測(cè)器,TCSPC技術(shù)可以獲得比任何一種模擬記錄技術(shù)更高的時(shí)間分辨率。
TCSPC實(shí)驗(yàn)的有效分辨率可以通過儀器響應(yīng)函數(shù)IRF來表征。
所以IRF會(huì)受激光器脈沖、探測(cè)器的時(shí)間響應(yīng)、TCSPC的時(shí)間抖動(dòng)等影響。
ALPHALAS的皮秒半導(dǎo)體激光器脈寬一般是40-70ps
SPAD的時(shí)間響應(yīng)在40-350ps之間
Swabian Time Tagger時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)器的時(shí)間抖動(dòng)在4-42 ps之間。
記錄光子分布的時(shí)間通道的寬度最小可以達(dá)到1ps。利用小的時(shí)間通道寬度,并結(jié)合大量的時(shí)間通道,可以對(duì)信號(hào)波形進(jìn)行充分的采樣。因此利用解卷積技術(shù),可以測(cè)量比IRF寬度更短的熒光壽命。