用什么来读取单红外光子探测器计数模块探测到的数据

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&PILATUS光子计数探测器混合像素探测器,为您的实验室精心准备PILATUS混合像素探测器的设计从理论到现实均达到最佳的数据质量X射线检测。他们带来了两项关键技术,单光子计数和混合像素技术相结合,同步到您的实验室。单光子计数消除所有探测器噪声,并提供卓越的数据。在收集数据时,读数无噪音和暗电流的消失特别具有优势:在实验室中的X射线光源比同步加速时要弱很多,需要更长的曝光时间,并导致较弱的信号。由于没有了暗电流和读数噪音, PILATUS探测器更加适合在实验室使用。混合像素技术可以直接检测X射线,与其他任何探测器技术相比实现了更清晰,更好地解决信号传输问题。加上读取时间短和连续采集的特点,PILATUS探测器可以高效提供优质数据。低功耗和冷却需求,给你一个无忧的、维护量极小探测器系统,。PILATUS探测器系列是专为您在实验室中的需求定制,并提供同步加速器的技术,有无与伦比的价值。利用PILATUS独特的功能,可以从你的最具挑战性的样品获得最佳的数据。针对您的需求PILATUS探测器成功推动和同步加速器光束线。PILATUS的独特功能在实验室和相关产业的优势也很明显。根据您在实验室的需求,现在PILATUS的产品阵容,辅以一系列的PILATUS探测器,。固定能量校准和简化的读数电子器件完美匹配了实验室相关要求而且PILATUS完全符合您的预算。混合像素技术和单光子计数,关键的技术,优质的数据和高效率,完全无障碍实施是PILATUS探测器的优势。越来越多的实验室和工业应用的仪器可配备或升级了PILATUS探测器。根据自己的设置或利益自由整合PILATUS,可以从一个现成的仪器变成一个PILATUS OEM合作伙伴&&合作伙伴PILATUS探测器是硅材料光子探测器合作:-医疗设备配套-JJ X射线- 科学研究- 材料探测传感器层厚度[μm]X射线能量32045010005.4千电子伏(CR)94%94%》80%8.0千电子伏特(铜)97%98%96%9.2千电子伏特(GA)94%97%97%17.5千电子伏(MO)37%47%76%22.2千电子伏(银)20%27%50%表1:在BESSY II PTB实验室测量的基础上PILATUS传感器的量子效率。可定制,以符合您的要求除了标准的320微米厚的硅传感器,你可以自定义您的PILATUS探测器450或1000微米厚的硅传感器相匹配的能量X射线源(见表1)。这实现了所有常见的实验室X射线能量高量子效率。水冷机型PILATUS 300K和300K-W提供了可选的真空兼容性。此定制使得操作检测器时,在真空中,如在飞行管SAXS工具。连续可调的能量阈值的选项可以抑制荧光信号。&关键优势- 直接单光子计数模式中的X射线检测&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& - 无读数噪声- 无暗电流- 优秀的点扩散函数- 高动态范围- 读出时间短- 高帧速率- 局部和全局的??计数率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 应用- 生物大分子晶体(MX)- 单晶衍射(SCD)- X-射线衍射(XRD)- 小广角散射(SAXS/广角) - 表面衍射- 漫散射- 时间分辨实验 - 成像- 无损检测&PILATUS200K&&&ILATUS200K功能的有效面积为84*70毫米,是用X射线应用广泛的理想检测设备。这是最紧凑的检测器,使您可以充分利用所有PILATUS功能。 SCD和XRD与PILATUS的当地和全球的高计数率,远远优于基于气体放电或类似技术的计数探测器取得优异成绩。精巧的前部壳体和紧凑的尺寸能够检测在高的衍射角,使密闭空间有效地利用周围的样品。全风冷和低功率消耗,PILATUS200K是一个免服务和维修的探测器系统。&PILATUS 300K&&&&PILATUS300K是在实验室中检测综合大分子分子晶体和SAXS完美的探测器。结合快门数据采集,传感器面积大,可以轻而易举的采集斑点的大单元的高分辨率衍射数据。出色的稳定性,可使用水冷式的检测器,即使是很长的曝光时间,也具有准确的精度,以确定和减去溶剂散射SAXS测量。此外,还可以利用可选的真空兼容的探测器。&&&&&PILATUS300K-W&&&&PILATUS300K-W宽的矩形区域是非常适合WAXS2-D纹理分析和粉末衍射。超薄感受的主机,与允许定位的探测器直接光束非常接近,为您带来极致的探测器测量广角一个SAXS/ WAXS设置的信号。300K-W PILATUS还设有真空兼容性作为一个自定义选项。&在您的实验室切片精细图1:精细φ-与PILATUS切片。每个数据集收集压痕旋转宽度和每幅图像的曝光时间只有30分钟,在相同的角度为0.1°/ s的速度,在图例中表示。获得出色的数据采集时间短。利用细片与无噪PILATUS的数据收集,导致最佳的数据质量(胰岛素,180°旋转,总额微焦点sealedtube,PILATUS300K)。&&&&应用实验室SAXS PILATUSPILATUS探测器非常适合在内部SAXS仪器由于其高动态范围,没有读出噪声和暗电流,高灵敏度性和超强的稳定性。高Q-范围测量极其微弱的信号,需要很长的曝光时间。由于完全没有暗电流,PILATUS探测器擅长在长曝光时间,提供卓越的数据。另一个优势是使用PILATUS时,检测稳定性高,允许确定最好的精度,甚至很长的曝光时间减去溶剂散射。这种出色的稳定性混合像素技术简单,是非常稳定的水冷相结合的单光子计数结果。PILATUS准确测量环的微弱信号的表现可圈可点,使您能够成功处理稀释了的样本。 SAXS与体积排阻色谱相结合,是一个功能强大的聚集或易降解系统,短暂的复合物,以及多个齐聚状态的方法来研究。一个无噪声PILATUS探测器,使这些稀释的样本,研究可行的实验室[2]。此外,高帧速率和较短的读出时间也允许精细的样本数据采集的过程蛋白质洗脱而采集时间最大化。精细采样数据收集的超过长期总曝光时间是常规小角X射线散射实验也非常有用的,因为它揭示了在数据采集过程中辐射损伤的有价值的信息。实验室MX PILATUS最佳的精度测量弱高分辨率反射确定地图的质量和最终的成功大分子晶体。弱反射该signal-to-noise比特别是改善由在PILATUS探测器和锋利的点扩散函数,从而降低了重叠的衍射强度与散射背景的情况下的检测器噪声。此外,细切片的策略可以用于通过沿旋转方向和背景重叠最小化减少光斑的重叠(图1),以进一步提高数据的质量。无噪音PILATUS探测器允许最优罚金切片[1],而CCD或CMOS有源像素探测器需要妥协,因为读出或复位噪声。实验逐步与功能在您的内部系统可以同步电子光束,光束稳定是至关重要的。这个优势最大化室内源匹配与PILATUS。一个高度稳定的室内源无噪声的影响与VITY探测器相结合,在S-SAD和其他实验方法逐步增加你的成功数据的准确性是至关重要的。PILATUS探测器读出的时间只有7毫秒的完整图像,使快门数据采集连续旋转。这降低了总的采集时间,并最大限度地提高效率,一个关键的优势,在高通放的应用,如片段筛选。而且,连续旋转数据收集允许收集精细的切片数据集,具有相同的宽切片数据的采集时间。&&&&技术混合像素技术混合像素探测器的X射线直接转换成电子信号。其他类型的X射线检测器依赖间歇性步骤捕获和X-射线转换。例如CCD和CMOS有源像素探测器,,必须先将X射线转换成可见光。出信号的光散射,在荧光屏所需的转换涂片劣化和空间分辨率。玻璃纤维光学芯片上的光,这将导致进一步的损失和失真的信号转导。这些CCD和有源像素探测器固有的设计缺陷在混合像素探测器是不存在的。混合像素技术可以直接检测的X射线,这提供了优越的空间分辨率和提高了探测效率。在一种混合的像素检测器的每一个像素是由两种组分的传感器像素读出的像素(图2)。 X射线光子直接转换成电荷,在传感器像素,读出的像素的操作和计数该电信号。传感器和读出像素有一个直接的,个人的电子连接,每一个混合像素并防止蔓延和信号损失。这使得每一个混&& 如图2所示的固态传感器直接检测的X射线光子的原理由合的像素几乎独立的X射线探测器,并达到最低点的价差,最高的灵敏度和最终速度。&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图3:在PILATUS混合的像素探测器的没有读出噪声和暗电流。画像一个单一的PILATUS的模块,但不暴露在100毫秒或1小时的采集时间的X-射线源与。后100毫秒时,所有像素具有零计数,在读出的图像的过程中,因为没有噪声被添加。 1小时后,大多数像素仍然没有暗电流累积的零计数时间的长曝光期间,并没有在读出噪声被添加。所有在曝光的罪名从一般背景辐射产生,占0.15分/小时/像素。&&&单光子计数自由电荷被释放在传感器像素中通过X射线吸收。X射线信号通过单管子计数模式读出像素进行处理表现出了了比整合信号更多的优点。。在一个积分检测器中,在曝光期间积累的电荷。整个集成,暗电流的特性被添加到累积电荷。暗电流增加噪音和减少数据的质量。在单光子计数检测器,计数单个事件的X射线吸收所释放的电荷的信号是由读出的像素的电荷放大,如果信号超过一个可调节的阈值,吸收事件数字计算。这样一来,单光子计数的技术完全废除暗电流探测器噪声源,并实现卓越的数据。此外,单光子计数发生在飞行过程中的曝光,实现尽可能早的数字化和随后的快速的无噪音的数字读出。因此,读数噪音作为一个主要的整合探测器来源,完全没有出现在单光子计数探测器中。特点最佳信号噪声比PILATUS混合像素探测器的暗电流和读出噪声(图3)本质上是没有暗电流和噪音的。探测器没有噪声能够确保得到一个良好的信号噪声比的数据。相比传统的探测器,这使得在相同曝光时间内获得更优质的数据或者采集到同样的数据需要更短的采集时间。,从衍射不佳的样品或在最高分辨率记录微弱信号时,无噪声检测器便显示出其最大的优势。优异的点扩散函数混合像素技术和直接转换到充电脉冲的X射线,PILATUS探测器传播的像素之间几乎没有强度。这使一个像素形成尖锐的点扩散函数(FWHM),并提供了各种各样的好处(图4)。间隔紧密的信号,甚至在很大程度上不同的强度,可以更加准确地解决和测量。更清晰的信号,减少了散射的重叠或其他实验固有的特点,从而改善了信号 – 噪声比。高动态范围计数器深度20位(约100万计数),结合探测器无噪声的特点,确保了前所未有的对比度和动态范围,另一个PILATUS标志是带来了优秀的图像和数据质量(图4)。极强和极弱的信号可以通过单一的成像就能够准确的检测到。快速读出和快门操作PILATUS探测器实验室仪器读出完整的图像,以闪电般的速度仅为7毫秒。这使得快门,连续采集的完整图像。几乎瞬时读数连续数据采集最大化了工作效率和任意仪器的吞吐数据。高局部和全局的??计数率PILATUS设有一个非常先进的ASIC技术实现单光子计数。这允许精确地检测到每一个像素中每秒一百万的光子。由于每一个像素是一个几乎独立的检测器,全局计数率和像素的数量形成规模。以这种方式,PILATUS探测器实现每秒和每平方厘米数十亿的光子的全局计数率。局部和全局的计数率的PILATUS探测器是远远优于那些基于气体放电或类似技术的计数探测器。易于维护和操作PILATUS探测器具有低功耗和冷却需求。所有检测器组件,在室温下操作,这大大简化了冷却。PILATUS200K探测器是完全风冷和免维护。 PILATUS300K和300K-W采用低维护,闭路冷却水的温度稳定在23℃。&&&图4:PILATUS混合探测器的优异的动态测量范围和点扩散函数衍射图像的细节显示出胰岛素晶体的相同反射。这些图像被获取在一个同步加速光束线和相同的技术参数除了探测器距离,根据探测器尺寸来调整以达到探测器边缘的相同的分辨率。PILATUS:20位计数器深度混合像素探测器提供足够的动态范围记录727,716计数中像素最高的强度。得益于优秀的点扩散函数斑点被局限在一个小的区域。此外,锐利的反射剖面的低马赛克性晶体精确地表示加上一个超过一千倍的相邻像素之间的强度差异,CCD与CCD相同的反射记录包含许多重载像素的反射强度足以抹掉更大的面积。PILATUS探测器系列技术规格&&&&& 200k&&&&&&&&&&&&& &&&&&300 k&&&&&&&&&&&&&&& &&&300k-w探测器模块数量1*21*33*1敏感区域:宽×高像素尺寸面积[mm2][平方微米]83.8*70.083.8*106.5253.7*33.5像素尺寸&172*172&总的像素数487*407=198’209487*619=301’453’625死区/模块有缺陷的4.3%5.5%0.9%像素之间的差距&《0.03%&最大帧速率[赫兹]&20&读数时间[ms]&7&点扩散函数&1pixel(fwhm)&计数器深度&20bits(1,048,576counts)&功耗[W]243030尺寸(WHD)[MM3]158*157*276158*193*262280*62*296重量[kg]5.47.57.0冷却Air-cooledWater-cooledWater-cooledX射线能量铬,锰,铁,铜,镓,钼,银靶线标准配置320微米的硅传感器、两个X-射线能量的校准探测器选择450或1000微米的硅传感器、为两个以上的X射线能量的校准、连续阈值(3.5-18千电子伏)、连续阈值(2.7 - 18千电子伏)真空兼容性&
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等时间间隔内光子数奇偶随机性的光量子随机源高级时间相关单光子计数技术_PDF图书下载_贝克尔_在线阅读_PDF免费电子书下载_第一图书网
高级时间相关单光子计数技术
出版时间:2009-8&&出版社:科学出版社&&作者:贝克尔&&页数:402&&字数:507000&&译者:屈军乐&&Tag标签:无&&
时间相关单光子计数(time-correlated single photon Counting,TCSPC)技术是一项具有惊人灵敏度的技术,在记录低强度的光信号时可以达到皮秒量级的时间分辨率,并且准确度极高。TCSPC技术是20世纪60年代晚期开始出现的,最早发源于对原子核激发态的测量。在很长一段时间里,TCSPC技术主要用于记录溶液中有机染料的荧光衰减曲线。然而,在七八十年代,由于光源的强度和重复频率低,而且电子学领域发展缓慢,TCSPC的信号采集需要很长的时间。更重要的是,传统的TCSPC技术本质上是一维的,也就是说,TCSPC只能记录周期性光信号的波形。近十年来,TCSPC技术取得了惊人的发展。基于新的转化原理,信号采集时间已经比原来缩短了100倍。而且,先进的TCSPC技术将信号视为一个多维的光子分布,这个分布的自变量可以是多种不同的参数,例如相对于激发脉冲的时间、空问坐标、波长、偏振,或者相对于实验开始的时间等。光子的这些参数可以在一个较长的时间内进行积累,也可以逐个光子进行记录和分析。然而,先进的TCSPC技术的这种多维特性还没有普及开来,因此其应用也尚未被有效开发。本书旨在帮助现有的和潜在的TCSPC用户更好地了解他们的设备,设计新的实验,从而获得新的科研成果。在此,我要感谢我的朋友——深圳大学的屈军乐教授将本书翻译成中文。屈教授是生物光子学技术方面的专家,他使用TCSPC技术已有多年。因此,我确信本书的翻译水平很高。
本书系统论述了高级时间相关单光子计数(TCSPC)技术的基本原理、实现方法和系统组成,以及该技术在时间分辨激光扫描显微、单分子光谱、光子关联实验和生物组织扩散光层析中的最新应用,重点介绍了该技术所用的光子计数探测器的种类、特点、性能参数以及测量方法等。同时,本书还对如何建造TCSPC实验系统给出了实际的指导,包括选择和使用探测器、探测器的使用安全、预放以及TCSPC器件的控制特征和优化操作条件等。本书深入浅出,既把握了TCSPC的最新发展趋势,又从使用的角度介绍了很多宝贵的经验,对所有需要在皮秒和纳秒级范围内从事微弱光信号记录的研究和开发人员来说是必不可少的工具。
本书可供从事生物学、化学、医学、工学、理学等相关应用领域,尤其是从事生物医学光子学研究的学者、工程技术人员、研究生和高年级本科生参考。
作者:(德国)贝克尔(W.Becker) 译者:屈军乐
序译者序中文版序Preface to Chinese Edition原书序术语及符号列表第1章 光信号记录第2章 光子计数技术概论
2.1 稳态光子计数
2.2 门控光子计数
2.3 多通道计数器
2.3.1 直接累加的高速多路计数器
2.3.2 事件记录
2.4 TCSPC技术
2.4.1 基本原理
2.4.2 TCSPC的典型装置
2.4.3 反转启一停第3章 多维TCSPC技术
3.1 多探测器TCSPC
3.2 多路复用TCSPC
3.3 序列记录技术
3.4 扫描技术
3.5 位置敏感探测成像
3.5.1 基于电荷分配的技术
3.5.2 基于脉冲延时的技术
3.6 时间一标签记录
3.7 多模块系统第4章 高级TCSPC系统的组成模块
4.1 恒比鉴别器
4.2 时间测量模块
4.2.1 基于高速TAC—ADC原理的时间测量技术
4.2.2 数字化TDC
4.2.3 正弦波转换第5章 现代TCSPC技术的应用
5.1 传统的荧光寿命实验
5.1.1 时间分辨荧光
5.1.2 荧光寿命光谱仪
5.1.3 荧光的去偏振效应
5.1.4 再吸收和再发射
5.1.5 高效探测系统
5.1.6 仪器响应函数的测量
5.1.7 最短可测的荧光寿命
5.1.8 荧光各向异性
5.1.9 时间分辨光谱
5.2 多光谱荧光寿命实验
5.3 激发波长多路复用
5.4 瞬态荧光寿命现象
5.4.1 叶绿素瞬态荧光
5.4.2 连续流混合技术
5.4.3 停流技术
5.5 扩散光学层析与光子迁移
5.5.1 扩散光学层析原理
5.5.2 乳房扫描层析成像
5.5.3 脑成像
5.5.4 肌肉与骨骼的研究
5.5.5 外源性吸收体
5.5.6 荧光
5.5.7 小动物成像
5.5.8 基于TCSPC的DOT的技术要点
5.6 生物组织的自体荧光
5.6.1 用多光谱TCSPC探测自体荧光
5.6.2 双光子自体荧光
5.6.3 眼科成像
5.7 TCSPC激光扫描显微技术
5.7.1 激光扫描显微镜
5.7.2 用于激光扫描显微的寿命成像技术
5.7.3 多维TCSPC的实现
……第6章 用于光子计数的探测器第7章 TCSPC实验的实际操作第8章 结语参考文献英汉词汇对照彩图
插图:第2章 光子计数技术概论2.1 稳态光子计数最简单的光子计数器由探测器、鉴别器和计数器组成,如图2.1所示。探测器检测到单光子脉冲后将信号传递给鉴别器。为了使鉴别器接收的脉冲信号的幅值足够高,可以考虑在鉴别器的前面加一个前置放大器,但这并不是必需的。单光子脉冲信号的幅值会或多或少地出现随机变化。背景噪声包括来自探测器本身的低幅值脉冲、环境噪声以及放大器带来的电子噪声等。因此鉴别器的阈值可调,以便设定适当的值,从背景噪声中鉴别出单光子信号。鉴别器的阈值要合理设置,它必须高于噪声水平,同时也要低于探测器输出的光子脉冲的振幅峰值。当单光子信号脉冲超过鉴别器设定的阈值时,鉴别器会输出一个具有确定宽度和逻辑电平的脉冲信号,并由紧随其后的计数器对鉴别器输出的脉冲个数进行计数,在给定的时间间隔内的计数即作为采集到的光子数由计数器输出。图2.1所示为光子计数装置的简单框图,虽然这个光子计数装置还不能进行时间分辨,但是它具有光子计数的大部分优点:背景抑制、探测器增益噪声的抑制、在较宽范围内灵敏度不受探测器增益变化的影响等。这种类型的光子计数器往往设计成紧凑的模块形式,包括探测器、电源、鉴别器、计数器以及可与计算机通信的RS232接口。
《高级时间相关单光子计数技术》是由科学出版社出版的。
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评论、评分、阅读与下载
用户评论&(总计9条)
&&&&这本书买过2次了,上次那本丢了。呵呵。
&&&&书很不错,可是不知道丢哪去了,还得重新买。呵呵。
&&&&写的很详细,各种数据分析也很多。
&&&&发现竟然是第一个写评论的人,可能此书是太专业了点,也可能是国内这方面的东西还不多的缘故。挺不错的一本书,毕竟国内相关的东西和资料还是太少了,此书也是国外专著的译本。对于想了解此方面知识的人很有用....
&&&&不错,书有点贵
&&&&专业书籍,相关专业的人士可以阅读,有用的。
&&&&Becker的书通俗易懂,而且比较全面。屈老师翻译的也很好。
&&&&适合专业方面的人阅读,内容很详尽
&&&&书的质量好,内容很适合搞实验研究的人
250万本中文图书简介、评论、评分,PDF格式免费下载。
第一图书网() @ 2016您好,欢迎来到捷配电子市场网
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型号/规格:单光子计数模块、光子计数阵列品牌/商标:HONEYWELL(霍尼韦尔)
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类型:生产企业
联系人:崔先生
地址:广东深圳深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C区3407室
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单光子计数模块、光子计数阵列
SPCM-AQR-1X 、SPCM-AQ4C
&&&  提供的单光子计数器是APD基准的单光子计数模块SPCM,波长响应范围从400nm-1100nm,光子探测效率在630nm可达到70%。它有一个完整的冷却器,冷却控制器、放大器、鉴别器、以及TTL输出驱动器。它也包含一个高电压转换器和一个单5伏电源供电。这个模块应用专利技术,可以每秒计数超过10M光子。光敏区域为0.2mm,而且可以记录每秒低于25个的光子。
  SPCM-AQ4C光子计数阵列是一种四通道的光子计数卡,能探测从400nm-1160nm波长的光子。每个通道是彼此独立的。SPCM-AQ4C应用一个独特的硅APD管,它的650nm峰值光子探测效率可达到60%。每个光电管是带热电致冷以及温度控制的,确保在环境温度改变时的稳定特性..
一、特点:
?峰值光子探测效率@650nm:70%典型值
?有效面积:SPCM-AQR-1X:175um
?350psFWHM的时钟分辨率
?用户界面友好
?单5伏电源
二、典型应用:
?光子相关光谱仪
?自适应光学
?超灵敏光探测
可见光单光子计数模块
1064nm/1550nm单光子计数模块
可见光单光子计数模块
型号:COUNT-20C,COUNT-50C,COUNT-100C,COUNT-250C
说明:激光元件的单光子计数模块的计数系列已开发量子效率高,宽动态,提供了一个独特的组合
光子计数应用的范围和易用性。结合激光元件NENTS&&超低噪声VLoK硅雪崩光电二极管与专门开发淬火
和信号处理设备有限公司,模块PicoQuant&&提供一切所需的单光子探测从&&400-1000纳米。传入
出在TTL输出。选通功能允许模块之间被禁用测量,以提供保护,防止意外过载。可选的功能界别连接器
提供了一个方便的方法,将模块连接到样本使用多模光纤。
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&&&&5.稳定计数率(没有双向稳定)
应用领域:
&&&&1.共聚焦显微镜
&&&&2.颗粒大小
&&&&3.荧光分析法
&&&&4.激光雷达
&&&&5.天文学
count-50b-fc 蓝光单光子计数模块
说明:激光元件“计数蓝色系列单光子计数模块已开发量子效率高,宽动态,提供了一个独特的
组合光子计数应用的范围和易用性。结合激光康宝nents超低噪音VLoK硅雪崩光电二极管与专门开发
淬火和信号处理电子设备有限公司,模块PicoQuant提供单光子探测所需要的一切从350-1000nm。传入
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数据表是根据要求提供。
&1.极低的暗计数率
&2.检测效率&60%的蓝色范围&65%,在绿色和黄色范围
&3.可选的FC光纤连接器
&4.12伏直流电源供电
&5.稳定计数率(没有双向稳定)
应用领域:
& 1.共聚焦显微镜
& 2.颗粒大小
& 3.荧光分析法
& 4.激光雷达
& 5.天文学
1064nm/1550nm单光子计数模块
1,PGA-600台式单光子计数模块
Uses InGaAs/InP avalanche photodetector designed specifically for
photon counting
Complete receiver with all
, gating circuitry and cooling
Controllable through the front
or with simple commands through the serial interface
Applications in:
Quantum optics
Quantum computing
Spectroscopy and fluorescence measurements
Very low light level sensing
2,PGA-600HSU台式高速单光子计数模块
High Speed Operation to 50MHz
Ultra High Sensitivity InGaAs/InP Detector
High Detection Efficiency
Low Dark Rate
Adjustable Blanking Function
3,PGA-600HSU台式高速单光子计数模块
High Speed Operation to 100 MHz
Ultra High Sensitivity InGaAs/InP Detector
High Detection Efficiency
Low Dark Count Rate
Adjustable Blanking Function
光和组件:红外、红外接收管、光电开关、光敏管、发光二极管和发光二极管组件、半导体激光二极管和激光器组件、光电探测器和光接收组件、光发射接收模块、光纤激光器和光放大器、光调制器、光开关、DWDM用光发射和接收器件、用户接入系统光光收发器件与模块、光纤连接器、光纤跳线/尾纤、光衰减器、光纤适配器、光隔离器、光耦合器、光环行器、光复用器/转换器;大功率红外线发射管、光电开关(工业级)、环境亮度光传感器、颜色传感器、PSD位置传感器、紫蓝/红外硅光电池、红外线接收头、红外光电接收二极管、红外光敏接收三极管、对射式光电传感器、反射式光电传感器、红外线发射管、红外光电IC、人体热释能传感器、红外数据传输器、光电耦合器、UV紫外发光二极管、直插/贴片式发光二极管、 大功率发光二极管、光纤传感器 、CATV光传输产品 、光纤通信产品 、光电激光类产品
&&&&&&&&您好!欢迎来到商运达光电。商运达是一家专业代理经销各国品牌红外光电半导体的公司。产品种类包括:红外光电管红外发射管、红外接收头、红外接收管、光敏晶体管、硅光电池、槽型光电开关、反射型开关、光电传感、光纤收发头、激光二极管、变容管、数据传输器传输器、传输器、传输器、传感器件、烟雾传感器、煤气传感器、一氧化碳传感器、酒精传感器、霍尔传感器、湿敏传感器、热释人体传感器、颜色传感器、高频管双栅场效应管、高频三极管、单片微波管、射频硅双极晶体管、微波双极晶体管、集成红外遥控、红外数据、蓝牙等。经营品牌有:德律风根、英飞凌、安捷伦、夏普、亿光、光电子、罗姆、三洋、菲利普、摩托罗拉、光宝、欧姆龙、东芝、仙童等。产品被广泛用于:、安防监控器材、电脑及周边设备、智能门锁、家电产品、自动感应洁具、通讯器材、照相器材、仪表、玩具、工业自动化等。我们始终相信品质、 服务、价格、是开拓市场的基本起点, 公司生存的方针。所以我们一直致力研究各元件的品质与应用 ,积累了丰富的专业经验,在不断提升服务水平的同时,为每位客户提供物美价廉的产品。&本公司以“质量第一、信誉第一、顾客第一”为经营理念在国内外建立了广阔的销售网络。包括:中国大陆、欧美、 港澳台、东南亚及中东地区, 并赢得了广大用户的信赖与支持。热烈欢迎国内外各界朋友与我们接洽合作,竭诚为您服务
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