TCSPC和时间标记电子产品
MultiHarp 150
高通量多通道事件计时器& TCSPC单位
- 4、8、16个独立的输入通道
- 常见的同步信道(1.2 GHz同步率)
- 最高持续数据吞吐量(80兆赫时间标签模式,180兆赫直方图模式)
- 超短死时间(650 ps),跨渠道没有死时间
- Ref / Ref / PPS /白兔接口对于多设备同步来说
- 司机和演示代码定制编程
- 新:多功能车载事件过滤器“P”版本
MultiHarp 150是一个易于使用,即插即用多通道事件计时器和Time-Correlated单光子计数(TCSPC)设备。其极快信号处理会导致一个优秀的数据通过USB 3.0接口的吞吐量。MultiHarp 150是一个紧凑、健壮和可靠的设备的高质量是反映在我们的独一无二的5年有限质量保证。最近发表的论文通过m . Wahl et al。(预印ArXiv)展示了设计特点以及基准和应用结果幽灵似地解决,高速成像应用。
多个输入通道,出色的灵活性
MultiHarp 150是与4,8或16相同的检测通道,都是同步的,但独立,5 ps (P)或80 ps (N)基本解决。每个模型的特性也是常见的同步输入。所有渠道包括同步输入可以作为检测器的输入,例如,巧合关联或符合计数。150还适合执行MultiHarp TCSPC与多个探测器使用转发起停操作。这里常见的同步通道允许同步励磁电源。
对高数据吞吐量超短死时间
设计敏捷的时机电子可以充分利用time-correlated单光子计数的计数率限制,无需妥协许多现代单光子探测器的时间分辨率。650 ps的超短死时间允许每个激励周期检测多个光子即使在现代皮秒脉冲激光器的重复率最高可以达到的(需要一个探测器PMA混合系列)。
为每个输入通道可调时间偏移量
每个输入通道都有内部可调时间补偿±100 ns范围在5 P (P)或80 ps (N)步骤步骤。这极大地简化了布线要求实验的设置,作为选择电缆长度补偿信号延迟不再需要。
操作随着时间的薄铁片
的Time-Tagged MultiHarp 150支持的时间分辨(TTTR)模式记录所有相关的时间和渠道每个单个光子检测到事件的路由信息。通过存储完整的数据集,就可以进行最全面和复杂分析光子动力学测量。包括实时数据相关器来监控FCS实验在计数率高达1 000 000 /秒。此外,150年MultiHarp可以用扫描仪等硬件同步操作时TTTR模式。
多功能车载事件过滤器
150 4 p MultiHarp 8 p, 16 p user-defineable车载事件过滤器有效减少文件大小,通过USB接口发送的数据量。
世界上第一个白兔事件计时器
白兔是完全确定的,基于以太网的网络提供sub-nanosecond准确性和精确的时间同步装置的长途。多亏了白兔接口,MultiHarp 150准备用于网络,基于这一新兴技术。
下载更多地了解我们的免费白皮书的完美的互操作性MultiHarp设备与交换机从7的解决方案。
包括易于使用的软件,定制编程支持
MultiHarp 150有一个Windows软件包,提供所有重要的功能,如设置测量参数,显示结果,加载/保存的测量参数和测量曲线。重要的测量数据,包括计数率,计算最大,位置和峰宽不断显示出来。全面的在线帮助系统简化了用户到完全用人MultiHarp 150的功能。定制编程库,例如,用虚拟仪器也包括在内。PicoQuant致力于这个软件的支持和发展和升级与扩展功能将可用。
MultiHarp 150可用于不同操作模式:
- 集成模式
- 示波器模式
- Time-Tagged时间分辨模式(清单每个事件到达时间)
- 在线为FCS(“实时”)相关器
MultiHarp 150便士 | MultiHarp 150牛 | |
---|---|---|
输入通道和同步 | 常数级触发器在所有输入,软件可调 | 常数级触发器在所有输入,软件可调 |
探测器的通道(除了同步) | 4 (MultiHarp 150 4 p), 8 (MultiHarp 150 8 p),或16 (MultiHarp 150 16 p) | 4 (MultiHarp 150 n)或8 (MultiHarp 150 8 n) |
输入电压工作范围(脉冲峰值到50欧姆) | -1200 mV - 1200 mV | -1200 mV - 1200 mV |
输入电压最大值。范围(损坏) | ±2500 mV | ±2500 mV |
触发边缘 | 下降或上升,软件可调 | 下降或上升,软件可调 |
触发脉冲宽度 | > 0.4 ns | > 0.4 ns |
触发脉冲所需的上升/下降时间 | ≤20纳秒 | ≤20纳秒 |
时间数字转换器 | ||
最短时间宽度 | 5 ps | 80 ps |
计时精度* | < 45 ps rms | < 85 ps rms |
计时精度/√2 * | < 32 p rms | < 60 ps rms |
死时间 | < 650 ps(通过软件可以增加多达160 ns的步骤1 ns) | < 650 ps(通过软件可以增加多达160 ns的步骤1 ns) |
最大的同步率(周期性脉冲序列) | 1.2 GHz | 1.2 GHz |
为每个输入通道可调可编程时间抵消 | ±100 ns,决议5 ps | ±100 ns,分辨率80 ps |
微分非线性 | < 10%的峰值,< 1% rms(超过满量程) | < 10%的峰值,< 1% rms(超过满量程) |
柱状图 | ||
计算深度 | 32位(4 294 967 295项) | 32位(4 294 967 295项) |
最大数量的垃圾箱 | 65 536 | 65 536 |
满刻度时间范围 | 327 ns 2.74 s(根据选择的分辨率:5、10、20日…,41 943 040 ps) | 5.24µs 21.99 s(取决于选择的分辨率:80,160,320,…,335 544 320 ps) |
收集时间 | 100小时1毫秒 | 100小时1毫秒 |
每个输入通道峰值计数率 | 1.5×109数为1.3µs破裂时间/秒 | 1.5×109数为1.3µs破裂时间/秒 |
总持续的计数率,所有输入通道 | 166×106数/秒(4 p和8) 332×106数/秒(16 p) |
180×106数/秒 |
TTTR引擎 | ||
T2模式解析 | 5 ps | 80 ps |
T3模式解析 | 5、10、20、…、41 943 040 ps | 80年、160年、320年,335年…544 320 ps |
FiFo缓冲区深度(记录) | 134 217 728事件 | 134 217 728事件 |
收集时间 | 100小时1毫秒 | 100小时1毫秒 |
每个输入通道峰值计数率 | 1.5×109数为1.3µs破裂时间/秒 | 1.5×109数为1.3µs破裂时间/秒 |
持续的每个输入通道计数率* * | 78×106数/秒 | 78×106数/秒 |
总持续的计数率,所有输入通道* * | 80×106数/秒 | 80×106数/秒 |
触发输出 | ||
期 | 可编程,1678年代0.1µs(0.596赫兹到10 MHz) | 可编程,1678年代0.1µs(0.596赫兹到10 MHz) |
脉冲宽度 | 10 ns typ。 | 10 ns typ。 |
基线水平 | 0 V typ。 | 0 V typ。 |
活动水平(脉冲峰值) | -0.7 V typ。(50欧姆) | -0.7 V typ。(50欧姆) |
外部同步 | ||
Ref。 | 10 MHz 200…1500 mV p.p。 50欧姆,AC耦合 |
10 MHz 200…1500 mV p.p。 50欧姆,AC耦合 |
Ref。 | 默认值:10 MHz 白兔模式:31.25 MHz 1400兆赫 50欧姆,AC耦合 |
默认值:10 MHz 白兔模式:31.25 MHz 1400兆赫 50欧姆,AC耦合 |
PPS在 | 1 s, LVTTL | 1 s, LVTTL |
白兔接口 | 连接器为SFP模块 | 连接器为SFP模块 |
外部标记输入 | ||
数量 | 4 | 4 |
输入类型 | LVTTL, < 50 ns上升/下降时间,> 50 ns高或低(1µs马克斯5 v) | LVTTL, < 50 ns上升/下降时间,> 50 ns高或低(1µs马克斯5 v) |
操作 | ||
电脑接口 | USB 3.0 | USB 3.0 |
个人电脑需求 | 双核CPU或更好,分钟。2 GHz CPU时钟,最低4 GB内存 | 双核CPU或更好,分钟。2 GHz CPU时钟,最低4 GB内存 |
操作系统 | Windows 10/11 | Windows 10/11 |
电力消耗 | < 50 W | < 50 W |
操作环境 | 室内只使用 | 室内只使用 |
操作高度 | 马克斯,海拔2000米 | 马克斯,海拔2000米 |
维 | ||
版本4或8探测器频道 | 包括脚和处理305×240×95毫米 | 包括脚和处理305×240×95毫米 |
版本与16通道的探测器 | 包括脚和处理305×350×95毫米 | 包括脚和处理305×350×95毫米 |
*为了确定计时精度需要反复测量时差和计算标准偏差(均方根误差)的测量。这是通过将一个电信号从一个脉冲发生器和喂养两个信号到一个单独的输入通道。测量脉冲到达时间的差异计算以及相应的标准差。后者的价值是我们使用指定的均方根抖动时间精度。然而,这样的时差计算需要两个时间测量。因此,从误差传播定律后,单通道均方根误差得到前面计算标准差除以√(2)。我们还指定这个单通道均方根误差与其他产品进行比较。
* *持续吞吐量取决于主机电脑的配置和性能。
所有信息给我们最好的知识是可靠的。然而,任何可能出现的错误或遗漏承担责任。规格和外观如有变更,恕不另行通知。
易于使用的软件和定制编程支持
MultiHarp 150有一个Windows软件包,提供所有重要的功能,如设置测量参数,显示结果,加载/保存的测量参数和测量曲线。重要的测量数据,包括计数率,计算最大,位置和峰宽不断显示出来。全面的在线帮助系统简化了用户到完全用人MultiHarp 150的功能。定制编程库,例如,用虚拟仪器也包括在内。PicoQuant致力于这个软件的支持和发展和升级与扩展功能将可用。
操作和软件功能
MultiHarp 150可用于各种操作模式:
集成模式
测量累积事件作为时间的函数,手动启动、停止手动或溢出或过期后选择集合时间和到达的定义数量的计数。512曲线与65 536频道,超过40亿项时间通道(32位)。
示波器模式
重复测量和在线显示、光学对准非常有用。无闪烁直方图显示更新和大型率测量。
Time-Tagged时间分辨模式(s) (TTTR)
连续记录事件没有机载直方图直接到磁盘。一起到达时间的通道数量每个事件对实验的开始是终极的灵活性在离线数据分析记录,例如在单分子检测和破裂综合测量荧光寿命(BIFL)以及时间分辨FCS,巧合相关性(antibunching等)或间隔时间分析。实时相关器包含在TTTR模式可以非常有用的设置和监测FCS实验。快速转移和大量FIFO缓冲使巨大的计数率没有任何数据丢失。多达四个不同的外部同步信号(“标记”)可以输入数据流,并允许同步数据采集与外部硬件比如荧光寿命成像扫描仪(这部电影)。
软件概述
150软件允许MultiHarp MultiHarp提供的所有测量参数的控制模块150。各种信号的输入通道可编程类型。系统的所有功能由软件控制界面窗口10和11。软件提供的功能,如测量参数的设置,显示测量结果,测量参数和测量曲线的加载和保存。重要的测量计数率等特征,计算最大和位置,不断显示直方图宽度(应用)。一个全面的在线帮助功能缩短用户的学习曲线。软件升级扩展功能将提供进一步的产品开发。库(DLL)还提供了自定义的程序开发,允许构建您自己的应用程序中,e . g。在虚拟仪器中,c++, Delphi,或Matlab。演示代码提供了一个简单的开始。Windows和Linux版本是可用的。 The libraries are API compatible, so that applications can easily be ported between the platforms.
当前的软件和开发人员的库版本:3.1.0
新软件版本支持事件的过滤时间标记模式(需要合适的固件)和Windows 11 . .
Time-Tagged时间分辨(TTTR)模式允许个人直接计数事件的记录电脑硬盘或内存。每个光子捕获的时间作为一个事件记录没有任何早期数据减少(如车载形成柱状图)。这种模式是特别有趣的,如荧光过程的动力学深入调查。完整的计时信息的可用性允许光子破裂识别,这是很有价值的例如单分子光谱学液体流动。半岛综合体育官方APP下载德甲其他典型应用荧光相关光谱(FCS)和破裂集成荧光寿命(BIFL)测量。半岛综合体育官方APP下载德甲连同一个适当的扫描控制器,TTTR模式也适合超快荧光寿命成像(这部电影)与无限的图像大小。应用荧光光谱之外如时间间隔分析、量子光学和相关的基础研究。半岛综合体育官方APP下载德甲150年MultiHarp实际上支持两种不同time-tagging模式,T2和T3模式——一个概念最初与先前的竖琴系列的产品介绍。他们在使用略有不同的输入通道。通过使用合适的模式,可以覆盖非常广泛的应用。
T2模式
在T2模式下的所有信号输入MultiHarp 150在功能上是相同的。没有一个频道的奉献一个同步信号。所有的输入都可以用来连接光子探测器。事件记录从所有渠道独立,平等对待。在每种情况下生成一个事件记录,其中包含的信息通道它来自和事件的到达时间对整个测量的开始。如果标签溢出的时候,一个特殊的溢出标记记录插入到数据流,这样在处理数据流理论上无限时间跨度可以恢复完整的决议。死亡时间只存在在每个通道而不是整个频道。因此,交叉相关性可以被精确计算到零延迟时间。这允许强大的新应用,如FCS与皮秒延迟时间与一个小时来实现仪器。自我完整的分辨率也可以计算当然只有从滞后倍停歇时间。
T3模式
T3模式是专门设计使用周期同步信号脉冲激光器具有高重复率1.2 GHz。这个信号连接到专用通道同步。实验设置而言,这类似于经典TCSPC直方图模式。除了微微秒起止时间、通道记录数量和每个事件是时间标记对实验的开始。时间标签是通过简单的计数脉冲同步。从事件记录在T3模式因此可以精确确定哪些同步周期事件属于一个光子。自同步周期也准确地说,这还可以重建的光子到达时间对整个实验时间。如果计数器溢出,一个特殊的溢出标记记录插入到数据流,这样在处理数据流理论上无限时间可以恢复。
外部事件标记
MultiHarp 150支持捕获四TTTR外部标记事件模式,可以喂给仪器的TTL信号通过一个适合再分连接器。这些事件被记录为TTTR数据流的一部分。这允许精确同步TTTR与几乎任何实验测量。这个特性是这部电影的最重要的应用和烦恼成像。这个概念用于尖端时间分辨显微镜200。
软件支持
收购软件提供的仪器提供了一组丰富的演示程序,让用户自己写TTTR数据分析和显示程序。用户倾向于使用标准的数据分析算法的可能需要考虑的SymPhoTime 64软件套件。它实现了多种先进的分析算法对这部电影,FCS和烦恼只有几个。
MultiHarp 150可用于各种应用程序可以利用多渠道TCSPC和/或时间标签系统与独立的渠道,如:
- 时间分辨荧光
- 时间分辨光致发光(TRPL)
- Antibunching
- 符合相关
- 量子通信
- 量子纠缠
- 量子隐形传态
- 量子信息处理
- 荧光寿命成像(这部电影)
- 磷光寿命成像(膨胀)
- 一生多色成像
- 荧光相关光谱(FCS)半岛综合体育官方APP下载德甲
- 荧光寿命关联能谱法(方法)半岛综合体育官方APP下载德甲
- 福斯特把共振能量转移(FRET)
- 受激发射损耗显微术(发生的)
- 双焦点荧光相关光谱(2 ffc)半岛综合体育官方APP下载德甲
- 脉冲交错励磁(派)
- 荧光各向异性(极化)
- 单分子光谱检测半岛综合体育官方APP下载德甲
- 单线态氧
- TRPL成像
- 镧系元素上转换
- 激光雷达/范围/单反
- 一些纯度
- 正电子湮没寿命谱(朋友)半岛综合体育官方APP下载德甲
- 时间响应特性的光电设备
- Thomas-Bollinger单光子的方法
- Hong-Ou-Mandel效应
下列文件可以下载:
- 数据表MultiHarp 150
- 小册子PicoQuant的光子计数和时间的产品
- 白皮书:TCSPC无需多设备同步使用MultiHarp和白兔
- 技术注:Time-Correlated单光子计数(TCSPC)
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