硬件特色:
− 最小时间抖动低至34ps(RMS抖动)
− 数字分辨率为1 ps
− 死时间低至6ns
− 八个通道同时测量
− 具备虚拟通道扩展功能
− 检测上升沿和下降沿
− 提供内置逻辑分析仪
− 支持 SPADs、PMTs、SNSPDs、SiPMs
软件特色:
− 界面清新简洁,易于操作
− 支持on the fly数据处理模式,实时检测所有的输入信号
− 一键灵活定义输入延迟,时间分辨率可达1ps
− 支持处理高频信号,提供软件过滤模式,采集有效数据
− 可同时进行多种测试模式:TDC、符合计数、逻辑分析、自相关、互相关、多开始与多停止直方图
− 可根据你的需要拓展设置虚拟通道,如求和或符合
− 支持包括python、MATLAB、LabVIEW、C#、C ++和Mathematica在内的多种编程语言和架构
型号 | Time Tagger 20 |
计时精度 | |
均方根抖动 | 34 ps |
均方根抖动 (高分辨选项) | - |
半峰宽抖动 | 80 ps |
半峰宽抖动 (高分辨选项) | - |
数字分辨率 | 1 ps |
处理能力 | |
输入通道 | 8 |
死区时间 | 6 ns |
数据传输率(至计算机) | 9 M tags/s |
数据传输率(SFP+, qSFP+) | - |
猝发内存 | 8 M tags |
最大输入频率 | 167 MHz |
输入信号 | |
输入阻抗 | 50 Ω |
输入电压 | 0 - 3 V |
最大输入电压 | -0.3 - 5 V |
触发信号电压 | 0 - 2.5 V |
最小脉冲宽度 | 1000 ps |
最小脉冲高度 | 100 mV |
外部时钟输入 | |
频率 | - |
耦合 | - |
振幅 | - |
一般参数 | |
数据传输接口 | USB 2.0 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 145mm x 100mm x 50mm |
− 时间相关光子计数(TCSPC)
− 荧光寿命成像(FLIM)
− 单光子显微镜-固体缺陷、量子点、单分子
− 线性光学量子计算与光学量子电路
− 超高分辨率显微镜-STED、PALM和STORM
− 冷原子、EIT、里德堡原子
− 冷离子和离子阱量子计算
应用一:荧光寿命成像
在各类荧光寿命成像方法中,时间相关单光子计数(TCSPC)可实现最高的时间分辨率和光子检测效率。
下图显示了将荧光寿命成像与扫描共聚焦显微计数相结合的典型装置,可提供空间滤波,并改善轴向分辨率。
设备主要构件包括:三轴压电定位扫描仪、皮秒脉冲激光和单光子探测器,所有信号均通过Time Tagger采集。
基于Time Tagger系列构建的荧光寿命成像实验系统操作灵活、功能强大,可在运行时并行处理、存储所有信号,
并最大限度地缩短用于技术准备和系统校准的时间。例如,您可以直接在软件中以1ps的精度一键轻松补偿所有电缆延迟。
虚拟通道使您能够同时采集多个探测器的计数以及多个探测器之间的符合事件。
应用二:单光子显微镜
下图展示的是一个围绕Time Tagger 20搭建的多功能可扩展扫描荧光显微成像系统。
该系统不仅可用于测量光子的反聚束和荧光寿命,还可直接用来实现共聚焦显微成像、电子自旋共振扫描、
脉冲电子自旋共振以及这些实验技术的任意组合。
这一系统还可以被轻松扩展以实现STED、PALM/STORM等超分辨率荧光显微成像。
这种单光子显微成像系统已被广泛用于金刚石和碳化硅中的缺陷研究,用户来自斯图加特大学、慕尼黑大学、
牛津大学和麻省理工学院等多家知名研究机构。