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          1. PicoQuant

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            可扩展多通道事件计时器和TCSPC单元MultiHarp160

            可扩展多通道事件计时器和TCSPC单元MultiHarp160

            MultiHarp 160是一款即插即用型多通道事件计时器及时间相关单光子计数(TCSPC)系统,并且针对需要多通道、高速且高精度计时通道的应用进行了优化处理。
            产品特点
            • 多达64个独立输入通道,时间分辨率为5 ps
            • 通过16通道的扩展单元进行扩展
            • 高达1.2 GHz同步速率的共用同步通道
            • 超短死区时间(650 ps),各通道无死时间串扰
            • 通过FPGA接口对数据流进行硬件访问
            • White Rabbit计时网络接口
            • 用于自定义编程的驱动程序和演示代码
            主要应用

            MultiHarp 160主要应用于各种需要时间标记、并且具有大量同步输入要求,而不会影响时间分辨率和数据吞吐量的应用中,例如:

            • 符合相关
            • 量子通讯
            • 线性光学量子计算
            • 量子纠缠
            • 扩散光学层析成像
            • TD-fNIRS
            • LIDAR/Ranging/SLR
            • 时间分辨荧光
            • 光电子设备的时间响应特性
            • 时间分辨磷光(TRPL)
            • 荧光寿命成像(FLIM)
            • 磷光寿命成像(PLIM)
            • 多色寿命成像
            • 荧光相关光谱(FCS)
            • 荧光寿命相关光谱(FLCS)
            • 单分子探测/光谱学
            • TRPL成像
            参数

            输入及同步通道

            所有通道恒定型阀值,可用软件调节具体数值

            探测通道数量
            (
            不包含共用同步通道)

            16(主机)
            32(
            主机+第一扩展单元)
            48(
            主机+第一和第二扩展单元)
            64(
            主机+第一、第二和第三扩展单元)

            输入信号电压范围

            -1200 mV1200 mV

            输入信号最大电压范围 (损伤阈值)

            ±2500 mV

            触发位置

            上升或下降,软件可调

            触发脉冲宽度范围

            >0.4 ns(上升/下降时间最大20 ns

            时间-数字转换器

            最小时间通道宽度

            5 ps

            计时精度*

            <45 ps rms

            计时精度 / √2*

            <32 ps rms

            死时间

            <650 ps(可以通过软件以1 ns的步长增加至160 ns)

            单个通道延时调节范围

            ±100 ns, 5 ps分辨率

            微分非线性误差

            <10%peak, <1%rms (全量程范围)

            最大同步率(周期性脉冲序列)

            1.2 GHz

            柱状图模式

            计数深度

            32 bit (4 294 967 295 counts)

            满量程时间范围

            328 ns2.74 s (根据所选时间通道宽度:5, 10, 20, …, 41 943 040 ps)

            最大时间通道数

            65 536

            每通道峰值计数率

            1.5×109counts/sec@2048事件

            可持续最高数据通量(所有通道总和)

            MultiHarp160 M

            332×106counts/sec(166×106counts/sec每行的8个输入通道)

            MultiHarp160 X1, X2, X3:

            332×106counts/sec(166×106counts/sec每行的8个输入通道)

            TTTR模式

            T2 模式时间分辨率

            5 ps

            T3 模式时间分辨率

            5,10,20, …, 41 943 040 ps

            FiFo 缓冲深度(records)

            268 435 456 events (million events)

            每通道峰值计数率

            1.5×109counts/sec@ 2048事件

            可持续最高数据通量(所有通道总和)**

            80×106counts/sec,USB 3.0接口

            FPGA 数据接口

            T2/T3 模式数据吞吐量

            200×106counts/sec

            T2直接模式数据吞吐量(T2DM

            200×106counts/sec每行的8个输入通道
            +78×106counts/sec SYNC
            输入

            Latency T2模式

            4.5 μs~5.0 μs

            Latency T3模式

            4.5 μs~5.5 μs

            Latency T2模式 Direct模式

            SYNC1.7 μs~1.8 μs

            其他:0.8 μs~1.2 μs

            触发输出

            周期

            0.1 μs1.678 s(0.596 Hz10 MHz)可编程

            脉冲宽度

            10 ns典型值.

            基线电平幅值

            0 V典型值

            触发电平幅值 (脉冲峰值)

            -0.7 V典型值 (50 Ohm)

            外部标记信号输入

            数量

            4

            输入规格

            LVTTL,<50 ns上升/下降时间, >50 ns到波峰或波谷(最大5V,1 μs), hold-off时间软件可调

            外部同步

            Ref IN

            10 MHz

            200~1500 mV p.p

            50 Ohm;AC耦合

            Ref OUT

            默认值:10 MHz

            White Rabbit模式:31.25 MHz

            1400 mV p.p.

            50 Ohm;AC耦合

            PPS IN

            1 s, LVTTL

            White Rabbit接口

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            操作参数

            电脑接口类型

            USB 3.0

            电脑配置要求

            双核CPU,最小2 GHzCPUclock,最小4 GB内存容量

            操作系统

            Windows 8/10

            能耗

            最大150 W

            尺寸

            MultiHarp 160 M (主单元)

            包含支撑脚和把手285×425×100 mm

            MultiHarp 160 X (扩展单元)

            包含支撑脚和把手285×425×62 mm

            *为了确定计时精度,必须重复测量时间差并计算这些测量的标准偏差(均方根误差)。这是通过将来自脉冲发生器的电信号进行分束,并将两个信号分别输入到单独的输入通道来完成的。计算出脉冲到达时间的差值以及相应的标准偏差。后一个值是均方根抖动,用于指定时间精度。但是,计算这样的时间差需要两次时间测量。因此,根据误差传播定律,通过将先前计算的标准偏差除以2),可以获得单通道均方根误差。我们还在此指定此单通道均方根误差,以便与其他产品进行比较。
            **
            可持续最高数据通量受限于电脑的配置和性能。

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