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单光子探测器APD的外围抑制电路设计


其加工任务的实现需
要通过各层控制模块
之间的协调通信完成
的 。控 制 模 块 之 间 通 过
传递各种消息进行通
信 。加 工 任 务 是 从 上 层
模块分解传递给下层
模块, 而下层模块又需
要反馈其对加工命令
的执行状态。因此, 数
控消息主要为两类消
息: 命令消息和状态消
图 3. 控制模块的继承关系图
息 。每 种 控 制 模 块 都 有 自身的命令消息喝状
解决同步问题。根据面向对象程序设计思想, 提供一个类对底层基于
共享内存和信号量的通信实现进行封装, 为控制模块提供通信操作接
口 。定 义 此 类 为 共 享 内 存 类 。当 控 制 模 块 之 间 需 要 建 立 共 享 内 存 区 进
行通信时, 通过共享内存类创建一个共享内存对象。控制模块之间的
APD 的外围抑制电路必须实现以下几个功能: (1)感应雪崩电流 的 前沿; (2)产生与雪崩 上 升 沿 同 步 的 标 准 输 出 脉 冲 ; (3)在 雪 崩 到 来 时 降 低偏置电压, 使之低于雪崩电压, 从而抑制雪崩 ; (4)重建偏置电压到雪 崩电压之上, 以探测下一个光子。抑制电路的特性会影响探测器的操 作条件, 进而影响其实际性能。最简单的抑制方式是将 APD 和一个大 电阻串联而成, 当雪崩到来时, 电源电压大部分由抑制电阻所分压, 从 而使流经 APD 的电流 低于 APD 的雪崩 熄 灭 阈 值 , 雪 崩 终 止 。 这 种 方 式称为无源抑制方式, 它的实现方式简单, 但恢复时间较长, 限制了光 子计数测量的动态范围和探测器的总体性能[2][3]。因此, 在量子 通信 等计数率要求高的系统中, 通常采用有源抑制或门控工作方式。有源 抑制是通过 外围电路迅速抑制雪崩并 将 APD 恢复到初始状态以使它 能 探测下一个光子, 它的响应 时间受晶体管开关而不 是 RC 电 路 的 限 制。这样, 大大降低了恢复时间。有源抑制和无源抑制相比, 具有更短 的死时间, 更小的暗计数和更高的计数率[4][5][6]。而在光子到达 时间 已知的情况下, 可以使探 测器工作在门控方式, 使 APD 仅 在光子到达 的时候工作在盖革模式, 这样, 大大地提高了光子计数的性能和工作 的安全性。门控工作方式要求门信号和光子信号之间完全同步, 否则 会降低计数率。但是在量子密钥分发系统(QKD)中, 这一点是完全可以
开关 SQUENCH 和 SRESET 先后断开, 电路准 备 好 进 行 下 一 次 光 子 探 测。雪崩抑制过程完成。
结合以上思想, 我们设计了带门控的无源有源抑制集成电路, 并 开发了 PCB 印刷电路板, 其 PCB 设计图和实物图见图 2。目前开发的 PCB 板尺寸为: 12.5×10 cm2。通过合理的设计 布局, 可以更好地 实 现 器件的小型化和集成化。
单光子探测器 APD 的外围 抑制电路设计
IT 技 术
吕 华 1 彭孝东 2
1.广东 工 业 大 学 物 理实 验 中 心 , 广 东 广州 , 510090; 2.华南 农 业 大 学 工 程学 院 , 广 东 广 州 , 510642
[摘 要] 在盖革模式下, 为了保证器件的安全工作并对下一个光子信号响应, 设计出一种适用于单
计实验室参加电子工艺实习。近几年来, 为了适应教学改革的不断深 入和信息技术的飞速发展, 我们相应的改革电子工艺实习课程, 重新 修订了大纲, 改进了部分电子工艺实习的主要学习内容, 主要项目有: 电子工艺实习中常用测试仪器的操作, 元器件 的识别、测试; 焊接技术 训练; 印制电路的设计与制作; 实际产品制作; 整机装配与测试和总 结。所涉及内容为: 触电及其对人体的危害; 安全常识; 认识电子元器 件、电子材料, 学会电子工艺实习中常用测试 仪器的操作; 掌握用万用 表对各类电子元件进行检测和性能的判别以及用万用表检测半导体 器件; 印制电路排版设计前的准备; ; 印制板上的干扰和抑制; 印制电 路设计、布线的一般原则; 印制电路板的制作的设计方法; 印制 电路的 排版设计与制作; FM/AM 收音 机的原理介绍; 收 音 机 的 整 机 装 配 与 测 试; 声光控延时开关的原理介绍; 声光控延时开关的装配与测试等。
3 电子工艺实习教学中存在问题与不足 在实际教学过程中也发现了一些问题: 学 校 对 电 子 工 艺 实 习 的 重 视 不 够 。这 主 要 表 现 在 认 为 电 子 工 艺 就 是烙铁加电路板, 电子工艺与系统设计实验室经费投入少, 隶属电工 电子实验中心, 没有自己的基地, 设备陈旧, 仪器设备问题不能及时解 决, 致使实验室工作经常处于被动地位。这导致不能在全校范围内对 所有理工科学生开展电子工艺实习课程, 人力 、物力分散, 工艺实践教 学队伍稳定性差, 人员流动性大, 很难保证有一个相对稳定的能够深 入开展工艺实践教学的工作环境。
光子雪崩二极管(single- photon avalanche detectors: SPAD)的单片集成抑制电路, 结合了无源、有源 抑制和门 控功能, 能在雪崩到来后迅速抑制电流, 抑制时间为 25ns, 最小死时间为 60ns, 通过延时电路控制可以引入 不同的死时间。该电路基本满足单光子探测抑制电路的要求, 为单光子探测外围电路的设计提供了一种可 选的方案。
[关键词] 量子通信; 单光子探测; 雪崩光电二极管( avalanche photodiode: APD) ; 无源抑制; 有源抑制
在量子通信中, 需要高效、低噪声的单光子探测器。由于雪崩光电 二 极 管( APD) 具 有 增 益 大 , 在 长 波 段 量 子 效 率 较 高 的 特 点 , 因 此 在 红 外波段范围内被广泛地用作单光子探测器件。为了获得极限灵敏度, APD 在单光子探测应用中通常工作在所谓 的盖革模式下, 即 APD 两 端的偏置电压高于其雪崩电压。当有光子信号到达 APD 时, APD 会被 触发而迅速产生雪崩。为了克服空间电荷, 该电压要保持足够高, 雪崩 无限继续下去, 形成单光子产生的雪崩电流, 在这种方式下, 器件被称 为单光子雪崩二 极管(SPAD)。在这种器件中, 电流一 直持续到偏置电 压低于雪崩 击穿电压为止。为了 防 止 APD 过 流 损 坏 , 并 使 APD 能 够 对下一个光子信号产生响应, 则需要通过一定的外围抑制电路, 使雪 崩发生后迅速地切断雪崩, 并使 APD 恢复到接收光子的状态[1]。
[关键字] 电子工艺; 实习; 实践教学; 课程建设
1 引言 良 好 的 科 学 素 质 是 实 现 我 国 科 技 创 新 的 必 备 条 件 之 一 。培 养 和 造 就大批具有创新意识和创造能力的综合型高技术人才, 已成为现代理 工 类 高 校 高 等 教 育 的 核 心 和 关 键 之 一 。电 子 工 艺 实 习 是 进 行 实 践 教 学 和综合 训 练 、理 论 联 系 实 际 和 培 养 学 生 创 新 精 神 的 有 效 途 径 , 对 于 电 类工科学生是非常重要的。 电子工艺与系统设计是一门实践性较强, 以实验为主的技术基础 课, 它是工程师基本训练的重要环节之一, 重点培养学生的独立动手 能力和创新能力。在教学过程中, 以实践教学为主, 理论教学为辅, 通 过理论与实验的紧密结合, 使学生了解电子工艺的一般知识, 掌握电 子元器件的基本测试方法和基本组装焊接操作技能, 了解模拟电子系 统和数字电子系统的一般设计方法, 了解先进的现代电子制造技术。 要求学生通过电子工艺实习的训练, 能够 独立完成电路系统设计、元 器件选择、焊 接 、组 装 和 调 试 一 个 小 型 电 子 产 品 , 为 后 续 的 专 业 实 验 、 课程设计、毕业设计等奠定良好基础。南京信息 工程大学较早在电类 各专业开设电子工艺实习课程, 随着教学改革的不断深入, 在实际教 学中存在一下期待解决的问题, 通过不断的深化教学改革形成了一系 列行之有效的措施。 2 电子工艺实习课程的现状 目前我校所开设的电子工艺实习课程主要集中在电类各专业, 还 有部分高等职业技术学院和民办自费班的学生到设
陈晓
南京信息工程大学电子信息工程系, 南京 210044
[摘 要] 根据电子工艺课程的发展和要求, 从教学实践出发 , 对电子工艺实习课程的现状 、教学中
存在的问题与不足进行了归纳总结, 分析了主要产生原因。并针对存在的问题和不足提出了进行基地建 设、改革实习内容、提高自身 教师素质等改进的措施和 建议, 以便进一步提高电子工 艺实习课程教学的质 量效果, 培养高素质的应用型人才。
态消息, 这些消息可从通用的命令消息和状态消息派生出来。
控制模块之间的通信只是信息的传递, 而不是控制模块之间的持
续对话。消息的传递可采用异步传递, 即发送消息的模块无需等待接
收模块准备好就可以发送消息。根据此特点, 可使用最底层的、最快速
的共享内存通信机制实现模块间的通信, 并借助信号量同步机制协助
图 1 无源- 有源混合抑制集成电路原理框图 Fig. 1 Schematic block diagram of the passive- active quenching integrate circuit
输出触发脉冲经过一个延迟时间可变的延时电路进行延时, 以使 工作电压在一段时间内维持在熄灭水平。接着, 脉冲通过复位电路, 使 恢复开关 SRESET 闭合。最后, 当 IN 节点的电压恢复到 VH 的水平时,
做到的, 因而它是 QKD 系统中的一种理想的选择[7]。 1 带门控的无源- 有源抑制电路 图 1 所示为无源- 有源混合抑制方式的电路原理框图。在这种方
式中 , APD 由 一 个 幅 度 为 - VL~+VH 的 电 压 所 偏 置 , 即 总 偏 压 幅 度 为 VH- (- VL)。在操作中, 一般使 VL 略小于雪崩电压 VB, VH 则根据所需要 的过偏压 VE= VH- (- VL)- VB 的大小来决定。APD 和 一个大电阻 RQ 串 联, 这时 APD 处于 探测光子的准备阶段。当有光 子到达并触发雪 崩 时, 电路 中的电容( 包括 APD 结电容和分布 电容) 开始放电, 无源抑制 过程开始。快感应级迅速地探测到 RQ 两端的电压降, 并通过外围电路 使抑制开关 SQUENCH 闭合, 进而使 IN 节点 的电压降到低电位, 雪 崩 熄灭, 从而实现了有源抑制。控制逻辑电路块输出一个标准 的 TTL 输 出脉冲, 作为光子计数和光子到达时间的测量之用。在控制逻辑电路 中还引入了可选的门控功能, 可通过门信号对雪崩进行抑制和恢复。
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