硬件特色:
? 最小時間抖動低至34ps(RMS抖動)
? 數字分辨率為1 ps
? 死時間低至6ns
? 八個通道同時測量
? 具備虛擬通道擴展功能
? 檢測上升沿和下降沿
? 提供內置邏輯分析儀
? 支持 SPADs、PMTs、SNSPDs、SiPMs
軟件特色:
? 界面清新簡潔,易于操作
? 支持on the fly數據處理模式,實時檢測所有的輸入信號
? 一鍵靈活定義輸入延遲,時間分辨率可達1ps
? 支持處理高頻信號,提供軟件過濾模式,采集有效數據
? 可同時進行多種測試模式:TDC、符合計數、邏輯分析、自相關、互相關、多開始與多停止直方圖
? 可根據你的需要拓展設置虛擬通道,如求和或符合
? 支持包括python、MATLAB、LabVIEW、C#、C ++和Mathematica在內的多種編程語言和架構
型號 | Time Tagger 20 |
計時精度 | |
均方根抖動 | 34 ps |
均方根抖動 (高分辨選項) | - |
半峰寬抖動 | 80 ps |
半峰寬抖動 (高分辨選項) | - |
數字分辨率 | 1 ps |
處理能力 | |
輸入通道 | 8 |
死區時間 | 6 ns |
數據傳輸率(至計算機) | 9 M tags/s |
數據傳輸率(SFP+, qSFP+) | - |
猝發內存 | 8 M tags |
最大輸入頻率 | 167 MHz |
輸入信號 | |
輸入阻抗 | 50 Ω |
輸入電壓 | 0 - 3 V |
最大輸入電壓 | -0.3 - 5 V |
觸發信號電壓 | 0 - 2.5 V |
最小脈沖寬度 | 1000 ps |
最小脈沖高度 | 100 mV |
外部時鐘輸入 | |
頻率 | - |
耦合 | - |
振幅 | - |
一般參數 | |
數據傳輸接口 | USB 2.0 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 145mm x 100mm x 50mm |
? 時間相關光子計數(TCSPC)
? 熒光壽命成像(FLIM)
? 單光子顯微鏡-固體缺陷、量子點、單分子
? 線性光學量子計算與光學量子電路
? 超高分辨率顯微鏡-STED、PALM和STORM
? 冷原子、EIT、里德堡原子
? 冷離子和離子阱量子計算
應用一:熒光壽命成像
在各類熒光壽命成像方法中,時間相關單光子計數(TCSPC)可實現最高的時間分辨率和光子檢測效率。
下圖顯示了將熒光壽命成像與掃描共聚焦顯微計數相結合的典型裝置,可提供空間濾波,并改善軸向分辨率。
設備主要構件包括:三軸壓電定位掃描儀、皮秒脈沖激光和單光子探測器,所有信號均通過Time Tagger采集。
基于Time Tagger系列構建的熒光壽命成像實驗系統操作靈活、功能強大,可在運行時并行處理、存儲所有信號,
并最大限度地縮短用于技術準備和系統校準的時間。例如,您可以直接在軟件中以1ps的精度一鍵輕松補償所有電纜延遲。
虛擬通道使您能夠同時采集多個探測器的計數以及多個探測器之間的符合事件。
應用二:單光子顯微鏡
下圖展示的是一個圍繞Time Tagger 20搭建的多功能可擴展掃描熒光顯微成像系統。
該系統不僅可用于測量光子的反聚束和熒光壽命,還可直接用來實現共聚焦顯微成像、電子自旋共振掃描、
脈沖電子自旋共振以及這些實驗技術的任意組合。
這一系統還可以被輕松擴展以實現STED、PALM/STORM等超分辨率熒光顯微成像。
這種單光子顯微成像系統已被廣泛用于金剛石和碳化硅中的缺陷研究,用戶來自斯圖加特大學、慕尼黑大學、
牛津大學和麻省理工學院等多家知名研究機構。