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2025-01-10 10:49:44單光子檢測器
單光子檢測器是一種高靈敏度的光電探測器件,能夠檢測極低光強下的單個光子。它基于光電效應原理,將光子轉換為電信號,具有極高的時間分辨率和量子效率。單光子檢測器廣泛應用于量子光學、生物熒光成像、激光雷達等領域,用于實現超弱光信號檢測、單分子檢測及高精度時間測量等功能。其性能參數包括量子效率、暗計數率、時間分辨率等,是科學研究和高技術應用中的重要工具。

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2023-01-06 10:44:07看得見才安心,MPPC單光子響應實測波形圖來了
多像素光子計數器 (MPPC),也稱為硅光電倍增器 (SiPM),是一種固態光電倍增管,點擊此處了解MPPC超全參數性能解析來看,影響硅光電倍增管(SiPM/MPPC)性能的參數有哪些。該款產品非常適合單光子計數和其他超低光應用可以廣泛應用于學術研究(生物光子學、粒子物理學、量子計算等)、測量儀器(流式細胞儀,顯微鏡等),PET掃描儀,激光雷達等。本文將通過一款典型的MPPC模塊C13365-3050SA(內置探測器型號為S13360-3050CS)的實測數據為大家演示MPPC的噪聲特性、單光電子響應、時間特性、LED信號響應等輸出波形樣式,幫助大家理解MPPC。測試設備:C13365-3050SA 模塊由 MPPC(S13360-3050CS)、信號放大器電路、高壓電源電路和溫度補償電路組成。受光面為 3 × 3 mm,像素尺寸50 μm,像素數量3600個,信號輸出為模擬信號。測試條件:● 暗箱避光;● 環境溫度25 ℃左右;● 示波器輸出阻抗1 MHz。測試項目(共9項):● 暗計數率;● 按脈沖余輝圖;● 串擾率;● 1 p.e.波形圖;● 1 p.e.與2p.e.波形對比;● 暗脈沖堆疊波形圖;● 上升時間&下降時間;● 大脈沖信號輸出波形;● 寬脈沖信號輸出波形。暗計數率1、正常上電后,探測器會做出什么反應?C13365-3050SA上電后示波器會立即出現響應,信號基線在0 mV左右,單光電子幅值約23 mV,其他情況則可能器件出現異常。2、暗計數如何分布,p.e.指的是什么?暗計數隨機分布,除了有1 p.e.( photon equivalent,等效光電子數),還有2 p.e.和3 p.e.信號。3、上電后,暗計數為什么會上升?模塊上電后,通過溫度傳感器(LM94021)輸出電壓顯示局部溫度上升,進一步由于電源模塊(C11204-01)的溫度補償功能,反向偏壓增加,暗計數率變大,半小時后穩定在580 kHz左右。暗脈沖余輝圖1、C13365-3050SA輸出單光子信號幅值多少?單光子信號幅值約為23 mV。2、為什么感覺觸發后的暗計數比觸發前的密集?暗脈沖觸發后,后脈沖效應會導致脈沖數比觸發前多。3、為什么有不同幅值的信號輸出?由于串擾效應,導致MPPC的暗脈沖除了有1 p.e.信號還有2,3,4 p.e.等信號。4、不同幅值的信號,幅度有什么聯系?2 p.e.信號是1 p.e.信號幅值的兩倍,脈寬相同,其他p.e.信號類推。串擾率1、如何估計光學串擾概率?閾值分別設置為0.5 p.e.和1.5 p.e.時,暗計數率分別為447 kHz/s和24.7 kHz/s;串擾率計算:crosstalk=N1.5 p.e./N0.5p.e. ≈ 5.5%;2、為什么測量的串擾率比S13360-3050的典型值大?實測串擾率比S13360-3050的典型值(3%)偏大,這是因為暗計數的堆積或者后脈沖的影響,日本在測試串擾率時調整了輸出波形,從而消除了堆積的影響。1 p.e.波形圖1、為什么測量的信號幅值只有12mV左右?示波器輸入阻抗有兩種,示波器50 Ω負載(左),示波器1 MΩ負載(右)。推薦使用終端電阻為10 kΩ到1 MΩ。1 p.e.與2p.e.波形對比1、1 p.e.與2p.e.波形有什么區別?1 p.e波形(左),2 p.e波形(右),2 p.e.信號是1 p.e.信號幅值的兩倍。暗脈沖堆疊波形圖1、兩個暗計數信號前后發生的波形效果怎樣?如圖所示,堆疊波形可以是兩個暗計數波形的疊加輸出,此外,一個暗計數并產生一個后脈沖波形效果類似。上升時間&下降時間1、MPPC時間特性怎么樣?MPPC的上升時間可達1-2 ns,受限探測器系統帶寬,該模塊上升時間為8.8 ns @ 1 p.e.;下降時間為51.6 ns @ 1 p.e.。大脈沖信號輸出波形1、探測器對LED大脈沖信號響應如何?如圖所示,通過LED輸出大脈沖信號,脈寬40 ns,脈沖幅值正比于光強。對于大脈沖信號,信噪比極高。寬脈沖信號輸出波形1、探測器對LED寬脈沖信號響應如何?如圖所示,通過LED輸出寬脈沖信號,脈寬4 us。對于寬脈沖信號,多個APD同時并持續發生雪崩,導致信號臺階上去后下不來,直到LED處于熄滅狀態。看得見的輸出波形才安心,本期有關MPPC單光子響應實測波形圖的介紹到此就結束了,如果大家有任何疑問可以在評論區留言,工程師會第 一時間為大家答疑解惑。
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2022-09-26 14:33:37熒光顯微系統的新高度——Luminosa單光子計數共聚焦顯微
過去的幾十年中,德國PicoQuant的研發人員一直致力于制造最具定量性和重復性的時間分辨熒光顯微鏡系統。現在他們終于邁出了這一步,完成了一套更易于使用、且不影響靈敏度的系統。該系統打破常規,無需培訓物理學支持人員便可輕松使用。全新的Luminosa可以讓每個分子生物物理學或結構生物學研究人員輕松地將單分子和時間分辨熒光顯微鏡的方法添加到他們的“工具箱”中。Luminosa系統的主要功能包括一鍵式自動對準程序和基于上下文的直觀工作流程。例如,系統可以自動識別單個分子,或者它可以自動確定單個分子FRET (smFRET) 的校正因子。對于經驗豐富的專家,它仍具有先進的靈活性。所有光機組件均可訪問,數據以開放格式存儲,工作流程和圖形用戶界面均可定制。用戶可以完全訪問實驗參數,例如可調節的觀察量。全新的Luminosa本身就是一套時間分辨熒光顯微的多功能“工具箱”。它用于單分子水平的動態結構生物學研究。這些方法包括熒光壽命成像 (FLIM)、用于快速過程的rapidFLIMHiRes、FLIM-FRET、單分子FRET(突發和時間跟蹤分析)、熒光相關光譜 (FCS)、各向異性成像和微分干涉對比 (DIC) 成像。隨著時間分辨熒光顯微技術的用戶群體不斷擴大,對高重復性、高準確性和寶貴實踐經驗規則的需求變得尤為明顯。Luminosa已經包含了科學家集體努力制定的經驗指南,例如來自于單分子FRET群體在基準研究中的經驗指南。Luminosa 是一款將超高數據質量與超簡日常操作相結合的單光子計數共聚焦顯微鏡。它可以輕松集成到任何研究人員的“工具箱”中,成為開始探索使用時間分辨熒光方法科學家以及想要突破極限專家的省時、可靠的“伙伴”。它是一個真正的顯微鏡系統,每個人都可以依賴。產品特點:◆ 全軟件控制共聚焦系統,基于倒置顯微鏡◆ 激光波長從375到1064 nm可選◆ VarPSF:觀察量高精度調節,用于FCS和單分子FRET實驗◆ 電動平移臺,可在傳動和FLIM模式下進行“圖像拼接”◆ 掃描選項:FLIMbee振鏡掃描和壓電物鏡掃描◆ 最多可集成SPAD, PMT或Hybrid-PMT組成相互獨立的6通道探測單元◆
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2022-04-19 10:44:29PF32-MLA微透鏡版SPAD陣列+TDC單光子計數相機新上市
PF32不是一個單點的SPAD探測器,而是一個1024個單光子敏感SPAD像素陣列,具有超快的55ps時間分辨率、功能強大,高度緊湊的單光子計數探測器陣列。由于55ps TDC電路包圍著每個SPAD像素,導致標準版PF32單光子計數相機的光學填充因子只有1.5%。雖然55ps的時間分辨率和225kfps (8-bit)的吞吐量對于許多應用至關重要,但1.5%的填充因子不免讓人覺得有些“捉襟見肘”,給科研人員帶來了極大的挑戰。為了有效的改善填充因子,Photon Force經過持續不斷的努力,新推出了PF32-MLA微透鏡版本。該微透鏡版本是PF32 SPAD陣列+TDC 單光子計數相機的升級版本——每個SPAD像素上都有一個小透鏡(微透鏡),從而有效地將待測光信號聚焦到每個SPAD像素上。這使得PF32-MLA微透鏡版SPAD陣列+TDC 單光子計數相機的有效填充因子提高到>12%(均值)。產品特點? 新增:有效填充因子提高到>12%(均值)? 32×32像素 SPAD + 時間相關單光子計數(TCSPC)陣列? 每像素具有獨立光子計數? 光子計數 和 TCSPC 雙工作模式? Typ, 55ps分辨率? 8bit/10bit TDC, 最大包含255/1,023個時間通道? 8bit/16bit 光子計數深度? 高達150k/225k fps傳感器操作和讀取? 同步數據采集和讀出(無幀間死時間)? 外部激光同步輸入,用于TDC STOP信號? 單5V電源(附帶)? USB3 接口產品應用? 量子成像 Quantum Imaging? 熒光壽命成像 FLIM? 激光雷達 LIDAR? 單光子成像產品參數如需了解更多詳情,請隨時咨詢我們的銷售工程師!東隆科技作為Photon Force國內獨*家代理公司,在技術、服務、價格上都具有優勢。如果您有任何產品相關的問題,歡迎隨時來電垂詢,我們將為您提供專業的技術支持與產品服務。
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2025-04-10 14:15:14氣相色譜儀FID檢測器清潔怎么做?
氣相色譜儀FID檢測器清潔 氣相色譜儀(Gas Chromatograph,簡稱GC)作為一種廣泛應用于化學分析領域的重要儀器,主要通過將樣品氣體分離并分析其成分來進行定性和定量檢測。FID檢測器(Flame Ionization Detector,火焰離子化檢測器)作為氣相色譜儀的核心組成部分之一,具有高靈敏度和廣泛的應用范圍。隨著長期使用,FID檢測器可能因積累的雜質和污染物而導致檢測靈敏度下降或操作不穩定。因此,定期清潔FID檢測器不僅能夠延長設備使用壽命,還能保證分析結果的準確性和可靠性。本文將深入探討氣相色譜儀FID檢測器的清潔方法及注意事項。 FID檢測器的工作原理 FID檢測器是氣相色譜儀中常用的檢測器之一,其原理基于樣品通過火焰時,樣品中的有機物會被氧化并釋放出離子,這些離子被檢測并轉化為電信號。FID的靈敏度高,適用于檢測各種有機化合物,尤其是在環境監測、食品安全、醫藥分析等領域中具有重要作用。FID的高靈敏度也使其易受污染的影響,若長時間不清潔,可能導致信號干擾,進而影響分析結果。 FID檢測器污染的常見原因 樣品雜質:某些樣品可能含有雜質或高分子物質,這些物質在火焰中燃燒后,可能會在檢測器的電極和燃燒室中留下沉積物。 化學反應副產物:樣品中某些成分在燃燒過程中可能會生成有害的副產物,這些副產物可能在FID內部附著,形成污染源。 操作不當:頻繁更換樣品、調節氣體流速等操作不當,也可能導致FID檢測器內部污染。 FID檢測器的清潔方法 定期檢查與清潔:定期檢查FID檢測器的狀態并進行必要的清潔。通常建議每使用一定量的樣品后,進行簡單的清潔,如清洗燃燒室和電極。 清洗燃燒室:燃燒室是FID檢測器中容易積累污染物的部分。清洗時可以使用專用的清洗液,避免使用強酸或強堿清洗液,以免對設備造成損害。使用清潔的氣體(如氮氣)吹凈燃燒室內部,確保無殘留物。 更換電極:FID電極因長時間使用會逐漸受到污染或氧化,需要定期檢查是否有結垢或損壞。如果發現電極表面不光滑或電流不穩定,應及時更換。 清潔氣體流量系統:FID的氣體流量系統對分析結果至關重要。氣體流量不足或過多可能導致分析信號的不穩定。定期檢查氣體的純度和流量系統是否正常,確保氣體系統的潔凈和順暢。 使用標準化的清潔工具:清潔時使用專用的工具和溶液,避免使用非標準工具或腐蝕性強的清潔劑,以免損壞FID檢測器的部件。 FID檢測器清潔的注意事項 避免頻繁拆卸:拆卸FID檢測器時需要特別小心,避免對檢測器內部的細小部件造成損壞。拆卸時應嚴格遵循操作手冊,確保所有零部件安全、正確地拆卸和組裝。 控制清潔頻率:清潔頻率應根據FID檢測器的使用情況和樣品類型決定。對于高污染樣品或頻繁使用的情況,應適當增加清潔頻率。 記錄清潔日志:每次清潔操作后,建議記錄清潔的時間、方法和檢查內容,確保后續操作的可追溯性。 結論 FID檢測器作為氣相色譜儀中的關鍵部件,保證其長期穩定運行對實驗結果的準確性至關重要。定期清潔和維護FID檢測器不僅能夠延長設備使用壽命,還能提升分析結果的可靠性。通過科學、規范的清潔操作,避免污染物的積累,可以大程度地提高FID檢測器的性能,為實驗數據提供更高的準確性和穩定性。
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2025-04-10 14:00:16單臂跌落試驗機怎么接線
單臂跌落試驗機怎么接線 在產品的運輸和包裝過程中,如何測試其抗跌落能力是至關重要的。單臂跌落試驗機作為一種常見的測試設備,可以模擬產品在運輸過程中可能遭遇的跌落情況,從而評估其抗損性。為了確保試驗的準確性和穩定性,正確接線單臂跌落試驗機顯得尤為重要。本文將詳細介紹如何正確接線單臂跌落試驗機,確保設備正常運行,并提升測試效果。 接線單臂跌落試驗機之前,我們需要了解試驗機的主要組成部分和各個端口的功能。單臂跌落試驗機通常由控制系統、驅動系統、傳感器和操作面板組成。在接線過程中,需要將這些組件正確連接,確保信號能夠準確傳輸,并避免因接線錯誤導致設備故障或數據異常。 接線步驟的步是檢查設備的電源接口,確保電源線和插座符合設備的電壓和功率要求。連接電源線時,注意檢查插頭是否牢固,電源線的絕緣層是否完好無損,以防電氣短路或觸電事故發生。 連接試驗機的控制系統與驅動系統。控制系統通常通過信號線連接到驅動系統的輸入端口,負責對設備的動作進行指令傳輸。在接線時,需要注意信號線的正確極性,避免極性接反導致控制信號無法正常傳輸。此時,還應檢查信號線的質量,確保其沒有磨損或破損。 單臂跌落試驗機還配備了傳感器,用于實時監測試驗過程中的各項數據,如跌落高度、速度以及沖擊力等。連接傳感器時,要確保傳感器與控制系統的通訊接口正確匹配,避免因為接口不兼容造成數據傳輸中斷。此時,還應進行傳感器校準,確保傳感器在測試過程中能夠準確地收集和傳輸數據。 操作面板的連接至關重要。操作面板不僅是操控設備的主要界面,還是試驗參數設置的重要工具。在接線時,需要確保所有的輸入和輸出接口都連接牢固,避免因接觸不良導致操作面板無法正常顯示或控制設備。 總結來說,單臂跌落試驗機的接線工作需要遵循嚴謹的步驟,確保電源、信號、傳感器及操作系統的正確連接。通過專業的接線操作,可以確保試驗設備的穩定運行,從而提高測試結果的準確性和可靠性。
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