Однофотонные диоды — не просто детекторы света. Это цифровые «уши» квантовой оптики: они слышат отдельные фотоны, фиксируют временные интервалы в пикосекундах и превращают случайные квантовые события в надёжные данные. В лабораториях, где тестируют запутанность, измеряют вторые корреляции или строят квантовые генераторы случайных чисел, выбор неправильного детектора означает потерю сигнала, рост шума и месяцы повторных экспериментов.

Что делает однофотонный диод по-настоящему рабочим инструментом?

Не квантовая эффективность сама по себе, а её сочетание с другими параметрами. Мы видели, как детектор с заявленной 65 % QE в диапазоне 800 нм давал 37 % реальной чувствительности при 10 МГц повторения — из-за высокого тёмного счёта (12 кс⁻¹) и длительного времени восстановления (>100 нс). На практике ключевые характеристики проверяются вместе:

  • Квантовая эффективность (QE) — не статичное число, а функция длины волны, температуры и частоты затвора. У InGaAs-детекторов ООО Оптоэлектронная компания Лунтен QE достигает 35 % при 1550 нм при −40 °C и 10 МГц затвора;
  • Тёмный счёт — критичен для HBT-экспериментов. Стандартные InGaAs-диоды дают 1–5 кс⁻¹; у моделей с активным охлаждением и глубокой выдержкой — менее 100 с⁻¹;
  • Временное разрешение (jitter) — определяет, насколько точно можно отложить время прихода фотона. Для TCSPC-систем требуется ≤ 150 пс. SPAD23 массив от Лунтен демонстрирует 110 пс при 50 % QE;
  • Мёртвое время — не 10 нс, а реальное время блокировки после срабатывания. При частотах >5 МГц это напрямую влияет на максимальную регистрируемую скорость событий.
  • Почему «универсальный» детектор почти всегда провал

    Некоторые считают, что один детектор подойдёт и для спектроскопии, и для квантовой криптографии, и для измерений g²(τ). Но это иллюзия. Мы наблюдали три типичных сценария провала:

  • Для HBT-измерений — нужен низкий тёмный счёт и высокая стабильность во времени. Детектор без термостабилизации «плывёт» на 5–7 % за час, искажая корреляционную функцию;
  • Для работы с импульсными лазерами (например, LDL) — важна синхронизация затвора с периодом импульса. Не все диоды поддерживают внешний триггер с задержкой <1 нс;
  • Для долгих наблюдений (например, в биофотонике) — решающее значение имеет герметичность корпуса и стабильность квантовой эффективности. У одного из наших клиентов в Санкт-Петербурге детектор без внутренней защиты от влаги дал резкий рост тёмного счёта через 14 дней в условиях 65 % RH.
  • Поэтому мы рекомендуем выбирать не по спектральному диапазону, а по задаче: 900–1700 нм — не просто «ИК», а конкретно «для совместной работы с оптоволоконными источниками запутанности на 1550 нм».

    Как выбрать — пошаговый алгоритм для исследователя

    Перед заказом ответьте на четыре вопроса — и вы исключите 80 % неподходящих решений:

  • Какова длина волны и средняя мощность сигнала? Если сигнал ниже 10⁴ фотонов/с — нужен детектор с QE >30 % и тёмным счётом <500 с⁻¹. Для 370–900 нм подходит ультранизкосветочувствительный Si-SPAD; для 1550 нм — охлаждённый InGaAs/GeSi;
  • Требуется ли временное разрешение? Если да — проверьте jitter при вашей частоте затвора, а не в паспортных условиях «при 1 МГц»;
  • Какой интерфейс необходим? USB 3.0 удобен для учебных лабораторий, но для TCSPC-систем критична совместимость с NIM/TTL и низкая задержка передачи данных;
  • Сколько времени будет длиться эксперимент? При длительных сериях (более 2 часов) обязательна активная термостабилизация и калибровка по шуму в реальном времени.
  • На сайте lontenoe.ru доступны полные технические отчёты по каждому изделию — не только таблицы, но и графики зависимости QE от температуры, распределения jitter и дрейфа тёмного счёта за 24 часа.

    Однофотонные диоды — начало цепочки, а не её конец

    Детектор работает в связке: с источником одиночных фотонов, с TCSPC-счётчиком, с ПО анализа. Именно поэтому ООО Оптоэлектронная компания Лунтен проектирует всё как единый комплекс — от лазера LDL до интегрированного детектора со встроенным счётчиком. Мы не продаём «коробку с диодом». Мы поставляем верифицированное звено экспериментальной цепочки, которое прошло 12-часовой тест на стабильность, калибровку по эталонному источнику и совместимость с общепринятыми протоколами. Потому что в квантовых исследованиях нет мелочей — есть только точность, повторяемость и доверие к данным.