PicoQuant提供一系列时间相关单光子计数(TCSPC),多通道拓展(MCS),符合相关,以及事件计时等模块化产品,其计时精度在皮秒到毫秒范围之内。我们可以提供单通道和多通道两种版本,同时,接口类型有USB和PCIe两种。所有的产品可在柱状图模式和两种时间标记模式之间切换。请参看下表的明细:
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HydraHarp 400
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MultiHarp 160
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MultiHarp 150
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PicoHarp 330
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TimeHarp 260
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同步通道以外的计数通道数
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2, 4, 6 或 8
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16, 32,
48 或 64
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4, 8 或 16
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1,2,3 或 4
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1 或 2
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最小时间分辨率
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1 ps
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5 ps
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5 ps(P)80 ps(N)
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1 ps
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25 ps
(PICO) 250 ps (NANO)
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死时间宽度
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< 80 ns
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< 650 ps
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< 0.65 ns
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< 0.68 ns
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< 25 ns (PICO)2 ns (NANO)
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接口类型
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USB 3.0
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USB 3.0FPGA数据接口
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USB 3.0
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USB 3.0
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PCIe 2.0×1
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HydraHarp 500是一款具有皮秒计时精度的高精度时间标记器和 TCSPC 设备。它具有多种触发方法和多个接口,非常适合要求多输入通道和高数据吞吐量的苛刻应用。
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出色的定时精度2 ps RMS(单通道),3 ps RMS(通道间)
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先进的1 ps时间分辨率
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可扩展至 16+1 个通道,具有高级通道配置
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可选择边沿触发器或恒比鉴别器(CFD)
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通过 USB 3.0 和 eFPGA 接口的高速数据链路进行持续时间标记,最高可达85 Mcps
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超短死时间(680 ps),跨通道无死区时间
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多功能板载事件过滤器
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用于多设备同步的 Ref In/Ref Out/PPS In/White Rabbit 接口
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PicoHarp 330是一款事件计时和时间相关单光子计数设备,它具备出色的计时精度并支持多种触发方式,可以满足多达5通道的应用需求。
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出色的定时精度2 ps RMS(单通道),3ps RMS(通道间)
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最先进的 1 ps 时间分辨率
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多种触发方法(CFD 和边沿触发器)
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USB 3.0 超高速可实现高达85 Mcps的持续时间标记
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超短死时间(680 ps),跨通道无死区时间
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New:4+1通道设置与先进的通道配置
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最多支持8通道,以及1个共用同步通道(最高150MHz计数率)
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每通道65536个柱状图时间通道个数,最小通道宽度为1ps
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时间标记模式下,最高可持续计数率40Mcps
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柱状图模式下测量范围为65ns到2.19s
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多达64个独立输入通道,时间分辨率为5 ps
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通过16通道的扩展单元进行扩展
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高达1.2 GHz同步速率的共用同步通道
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超短死区时间(650 ps),各通道无死时间串扰
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通过FPGA接口对数据流进行硬件访问
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White Rabbit计时网络接口
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用于自定义编程的驱动程序和演示代码
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新:多功能板载事件过滤器
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分别有4通道,8通道和16通道版本
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共用同步通道(最高支持1.2GHz计数率)
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极高的可持续数据通量(时间标记模式下80Mcps,柱状图模式下180Mcps)
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极短死时间(650ps)
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通道之间无死时间影响
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White Rabbit计时网络接口
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用于自定义编程的驱动程序和演示代码
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NEW:分辨率5ps
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P版本多功能板载事件过滤器
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MultiHarp150配备了驱动程序和Python封装的snAPI,可以实现无缝的通信、配置、数据处理和自定义编程
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两个独立通道
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65536个柱状图时间通道个数,最小通道宽度为4ps
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高达10Mcounts/sec的计数率
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在低重复率下提高效率的多阶段停止功能
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4ps分辨率的可调输入延迟同步通道
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柱状图模式测量范围为260ns到33µs
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多通道路由能力
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用于(荧光寿命)成像或其他控制操作的外部同步信号
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可选:时间标记模式,最高可持续计数率5Mcps
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可选:实时荧光相关光谱
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可选:驱动程序和演示代码自定义编程
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可选1或2个独立输入通道,固有1个共用同步通道(最大计数率100MHz)
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可选基础时间分辨率25ps(PICO型号)或250ps(NANO型号)
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PICO型号可以选配"Long range"模式,该模式下基础时间分辨率为2.5ns
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超短死时间(PICO型号<25ns,NANO型号<2ns)
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时间标记模式下持续计数率高达40Mcps
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32768个柱状图时间通道
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25ps(PICO型号)和250ps(NANO型号)分辨率的可调延迟通道
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低重频下用于提高效率的多阶段停止功能
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可编程的触发输出
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用于需要双探测通道模块的(荧光寿命)成像或其他控制操作的外部同步信号
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新:Python 封装库 snAPI,用于实现无缝的通信、配置和数据处理(需要安装可选的驱动程序)
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Spectral FLIM (sFLIM) 是一种结合光谱分辨和荧光寿命信息的成像方法。由于各种技术的提升,使sFLIM成为了一种快速、通用且灵敏的检测手段。其中一项重大的技术改进是使用 16 通道光谱荧光寿命成像探测器。该探测阵列中包含16个配备了GaAsP阴极的PMT检测器,其探测效率高达45%。sFLIM的探测器阵列连接到具有16个独立输入通道的TCSPC模块——MultiHarp 150。这些输入通道中的每一路都具有超低的死区时间——650ps,允许在TCSPC直方图失真最小和几乎没有光子计数损失的情况下,进行高计数率的sFLIM测量。
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