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高性價比!高速像增強型相機(ICCD磺送、ICMOS)
高速熒光壽命顯微成像系統(tǒng) - LIFA
Scontel高效率QE>95%超導(dǎo)納米線單光子探測器
1ps超高分辨率時間相關(guān)單光子計數(shù)器(TCSPC)
熒光壽命成像FLIM入門套件
中紅外(MIR)超導(dǎo)單光子探測器
Swabian時間單光子計數(shù)器/符合計數(shù)器
8通道時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器(TDC)
512*512像素SPAD單光子相機—相量分析時間測量
單光子探測器陣列SPAD23
900~1700nm單光子探測與計數(shù)一體機
二階關(guān)聯(lián)HBT測量儀
900 —1700nm近紅外單光子探測器
NIR單光子探測器模塊
小型量子糾纏源實驗系統(tǒng)
1550nm糾纏光子源
單光子探測技術(shù)普遍用于通訊圃阳、量子信息、熒光和拉曼光譜學(xué)等領(lǐng)域璧帝,特別是量子信息計數(shù)和微光探測技術(shù)很關(guān)鍵的器件之一捍岳。目前,可用的單光子探測器件有:光電倍增管(PMT)睬隶,工作在蓋革模式下的雪崩光電二級管(APD)等锣夹。在400至900nm光波段,以硅APD為敏感元件的單光子探測器性能良好苏潜,暗計數(shù)小于25cps银萍,量子效率在650nm附近可高達到70%。但由于帶隙寬度的限制恤左,硅APD對波長1微米以上的光沒有響應(yīng)贴唇。在近紅外光波段(1100~1650nm),目前性能很好的是基于銦鎵砷()APD的單光子探測器飞袋,其量子效率在1.55μm波長處能達約25%戳气,暗計數(shù)約10^3cps左右∏裳迹總體而言瓶您,不論光電倍增管還是基 ...
單光子是光的最小能量單元。常見單光子探測器根據(jù)光電效應(yīng)制作而成纲仍,這種機制的主要是雪崩二極管呀袱,由于其探測效率低、暗計數(shù)比較大郑叠,限制其應(yīng)用夜赵。而工作于超導(dǎo)態(tài)的單光子探測機理在100年以前已經(jīng)被發(fā)現(xiàn),隨著近代微電子锻拘、微加工技術(shù)的出現(xiàn)油吭,使得超導(dǎo)單光子探測器才成為可能击蹲。超導(dǎo)單光子探測器(SSPD)由納米帶隙形式的超薄超導(dǎo)膜組成。為了更高效的探測單光子婉宰,該帶隙通常被做成曲線型歌豺。為了可以產(chǎn)生電脈沖,在超導(dǎo)帶加DC電流偏置心包,形成超導(dǎo)臨界態(tài)类咧。當(dāng)窄帶隙吸收光子后,形成具有非平衡濃度的準粒子區(qū)域蟹腾。 此時痕惋,電流密度超過臨界水平,并在納米帶上形成電阻區(qū)域娃殖。該電阻區(qū)域是由于單光子在該位置打破了該點超導(dǎo)態(tài)值戳,形成一個熱點,熱點 ...
單光子計數(shù)器現(xiàn)可分兩大類:時間相關(guān)單光子計數(shù)器和單光子計數(shù)器/單光子探測器炉爆;前者更多被稱作時間相關(guān)單光子計數(shù)器(TCSPC)堕虹,更多應(yīng)用在比較關(guān)心單光子對應(yīng)的時間信息,而其根據(jù)分辨率不同、通道數(shù)不同又存在差異芬首;后者更多被稱為單光子探測器赴捞,因為其內(nèi)部集成有APD可探測單光子,對于要求探測器精度不高的場景郁稍,應(yīng)用更加偏重單光子的數(shù)量赦政,這種產(chǎn)品既涵蓋了單光子探測器的功能,又集成了單光子計數(shù)器的功能耀怜。本篇著重介紹后者恢着,單光子計數(shù)器/單光子探測器(SPD)》饽基本框圖如下圖所示然评,主要由APD、偏壓控制狈究、溫度控制、信號采樣盏求、信號處理模塊抖锥、MCU控制器組成。圖1 系統(tǒng)框圖從上圖可看出碎罚,其核心部件是APD磅废;當(dāng)光照射 ...
基于APD型單光子計數(shù)器系統(tǒng)簡介》中,簡單介紹了單光子計數(shù)器/單光子探測器(SPD)的結(jié)構(gòu)組成以及模塊功能荆烈。本篇文章主要說明兩種工作模式拯勉。上篇文章中竟趾,我們提到了在二極管兩端需要加偏置電壓以促使雪崩效應(yīng)輸出信號。這兩種模式對于探測不可預(yù)測的光子到達非常有用宫峦。自由運行模式可以用于粗略測量岔帽,門控模式用于更高精度測量。在自由運行模式下导绷,APD連續(xù)檢測光子犀勒。在這種配置中,不需要外部時鐘(異步模式)妥曲。每次檢測到光子贾费,都會發(fā)送到一個脈沖,然后在APD上持續(xù)一個空載時間(持續(xù)時間由用戶設(shè)置)檐盟。 在空載時間內(nèi)褂萧,即使光子仍在撞擊APD,APD也不會向外輸出信號葵萎∠溏瑁空載時間結(jié)束后,可以探測光子陌宿。在門控模式下锡足,需要外加 ...
在之前眾多的文章中,我們從探測器的整體使用壳坪、單個控制模塊舶得、脈沖整形模塊、新舊版控制器等許多方面介紹了SSPD爽蝴,相信大家對這款探測器比較熟悉了沐批。這篇文章中,將更加深入的了解這款探測器蝎亚。探測器主要有以下幾部分組成:探測器腔體九孩、壓縮機、偏置電流控制器发框、氦氣管躺彬。其中探測器腔體主要有:外殼、冷頭梅惯、SSPD芯片以及同軸線纜等部件宪拥;偏置電流控制器有新舊兩個版本,主要有低噪放大器铣减、偏置電流控制器她君、顯示等部分;納米芯片安裝在探測器腔體中葫哗。探測器芯片需要工作在超低狀態(tài)缔刹,使得芯片可以工作在超導(dǎo)態(tài)球涛。因此整套系統(tǒng)都是圍繞這一點工作;首先為了芯片可以工作在比較好的狀態(tài)下校镐,需要將腔內(nèi)的空氣排空亿扁,達到一定的真空條件;這時候壓 ...
(波前畸變)單光子激發(fā)相比灭翔,雙光子激發(fā)具有更好的限制魏烫,因為由兩個光子同時激發(fā)的可能性與光強度的平方成正比。因此肝箱,雙光子激發(fā)以焦點距離的四次冪衰減[8]哄褒。然而,這種低激發(fā)的可能性使得操作模式對改變焦點的PSF的像差敏感煌张。為了確保在大體積上的一致激發(fā)呐赡,校正顯微鏡中SLM和其余光學(xué)元件的像差是很重要的。許多用于表征和校正像差的算法都基于Zernike多項式骏融。然而链嘀,對圓形孔徑的依賴不適用于描述正方形或矩形陣列的像差。已經(jīng)開發(fā)了基于SLM的干涉子孔徑的替代策略[9]档玻,以確保SLM的有效區(qū)域上的像差可以被校正到λ/ 40或更好怀泊。如圖7所示,由于使用了制造工藝误趴,MLO SLM的本地波前像差很低霹琼。殘留誤差被去 ...
畸變) 單光子激發(fā)相比,雙光子激發(fā)具有更好的限制凉当,因為由兩個光子同時激發(fā)的可能性與光強度的平方成正比枣申。因此,雙光子激發(fā)以焦點距離的四次冪衰減[8]看杭。然而忠藤,這種低激發(fā)的可能性使得操作模式對改變焦點的PSF的像差敏感。為了確保在大體積上的一致激發(fā)楼雹,校正顯微鏡中SLM和其余光學(xué)元件的像差是很重要的模孩。 許多用于表征和校正像差的算法都基于Zernike多項式。然而烘豹,對圓形孔徑的依賴不適用于描述正方形或矩形陣列的像差瓜贾。已經(jīng)開發(fā)了基于SLM的干涉子孔徑的替代策略[9],以確保SLM的有效區(qū)域上的像差可以被校正到λ/ 40或更好携悯。如圖7所示,由于使用了制造工藝筷笨,MLO SLM的本身的波前像差很低憔鬼。(a ...
4)處放置了單光子計數(shù)的雪崩光電二極管模塊APD龟劲,這樣可以非常靈敏地將接收到的熒光轉(zhuǎn)換成電壓信號。如下圖轴或。昊量光電獨家代理法國oxxius公司激光器昌跌,品類齊全,用途多樣照雁,可智能控制蚕愤。歡迎前來咨詢。 ...
程饺蚊。時間相關(guān)單光子計數(shù)法(TCSPC)是目前測量熒光壽命的主要技術(shù)萍诱,其工作原理如下圖所示:使用一個窄脈沖激光激發(fā)樣品,然后檢測樣品發(fā)出的第一個熒光光子到達光信號接收器的時間污呼。由時幅轉(zhuǎn)化器(time-amplitude,TAC)將該時間成比例地轉(zhuǎn)化為對應(yīng)的電壓脈沖裕坊。再將該電壓脈沖通過A/D轉(zhuǎn)換通入多通道分析儀(multi-channel analyzer),在多通道分析儀中燕酷,這些輸出脈沖被依次送入各通道中籍凝,在對應(yīng)通道中計入一個信號,表明檢測到壽命為該時間的一個光子苗缩,經(jīng)過幾十萬次重復(fù)之后饵蒂,各個通道累計的光子數(shù)不同,從而就獲得了與原始波形一致的直方圖酱讶,由于在某一時間間隔之內(nèi)檢測到光子的幾率與熒光發(fā)射 ...
ea)退盯,采用單光子計數(shù)(TCSPC)法。通過TRPL來進一步研究比較了TiO2-PAN和P25-PAN兩種催化劑的光學(xué)性能浴麻。如圖1所示得问,TiO2-PAN和P25-PAN的衰變曲線用雙指數(shù)函數(shù)進行了很好的擬合,據(jù)此來計算他們的壽命软免。結(jié)果表明宫纬,TiO2-PAN相比于P25-PAN表現(xiàn)出更長的載流子壽命,分別為TiO2-PAN(2.075ns)和P25-PAN(1.275ns)膏萧,進一步證明了TiO2-PAN的高效電荷分離漓骚。TiO2-PAN良好的光學(xué)特性是由于其粒徑較小熏兄、結(jié)晶率較低僚焦,這有利于配體對TiO2的LMCT敏化有好處塑荒。因此绿聘,在可見光照射下TiO2-PAM作為LMCT的增敏劑表現(xiàn)出比P25-PA ...
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