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2025-01-10 10:49:53光子計數檢測器
光子計數檢測器是一種高靈敏度的檢測裝置,它通過記錄光子數量來進行信號檢測。該檢測器能夠分辨出單個光子,具有極低的噪聲和極高的信噪比,適用于微弱光信號的測量。在光譜分析、熒光測量、激光測距等領域有廣泛應用。其工作原理基于光電效應,將光子轉化為電信號并進行計數。光子計數檢測器具有響應速度快、測量精度高等優點,是科學研究和工業檢測中的重要工具。

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2022-11-25 17:09:24光子計數探頭模塊為什么沒有增益調節能力?
歡迎大家來到《濱松光電知識小課堂》產品技術知識分享欄目,本欄目致力于將光電相關的產品技術知識掰開了,揉碎了,一點點與大家進行分享。本期話題“光子計數探頭模塊為什么沒有增益調節能力”。熟悉光電倍增管的客戶都知道,我們可以通過調節倍增級電壓來調節光電倍增管的增益,也可以稱為調節光電倍增管的放大倍數。我們分別以光電倍增管裸管R928和光電倍增管模塊H10721為例,前者可以調節工作電壓來調節放大倍數,后者調節外部的增益電壓來調節光電倍增管模塊的放大倍數。 R928調節電壓和放大倍數之間的關系H10721調節電壓和放大倍數之間的關系但是,很多客戶都會問:常見的光子計數探頭模塊,比如H10682和CH299,他們也屬于光電倍增管模塊,為什么沒有增益調節的功能呢?首先,光子計數探頭模塊不同于常見的光電倍增管模塊,它是在電流型光電倍增管模塊的基礎上增加了光子信號處理電路。該電路能將單個光子激發的脈沖信號,經過放大、鑒別、整形后輸出對應的光子數邏輯脈沖,所以,我們能夠通過輸出的脈沖數來進行光子的計數。當光電倍增管接收的光亮從一個很強的范圍變到單個光子信號時,光電倍增管的輸出會產生一個很明顯的變化,可以參考以下的圖。常規的光電倍增管模塊由于后端沒有信號處理電路,直接輸出就是光電倍增管本身的信號。此時,如果我們對光電倍增管進行增益調節,可以有效地放大信號。光子計數探頭模塊,由于探測的光強特別微弱,基本都是以單個光子的形式出現,光電倍增管的輸出就會如下圖所示,每一個脈沖都代表一個光子信號。此時,如果我們增加對光子計數探頭的增益,可以看到,單個光子激發脈沖的高度會顯著提高。但是,對應的脈沖個數沒有發生變化。也就是說,增加增益,不會對光子個數產生影響。同時,如果我們增加光子計數探頭的增益,在放大光子激發脈沖高度的同時,也會放大噪聲信號。如果放大的噪聲信號超過后面鑒別器的檢測下限,會引起由于引入噪聲計數而導致測量的不準確。所以,光子計數探頭需要一個合適的增益,在放大微弱信號的同時,還能夠做到噪聲和信號的分離,實現真正的光子信號探測輸出。如下圖所示,當我們改變光電倍增管的工作電壓時,信噪比會在一段區間內基本保持不變,這段曲線也稱之為坪特性曲線。在這段范圍內,增益的增加對計數值沒有明顯的增加。所以,一般的光子計數探頭的增益電壓設置在坪區的電壓范圍之內,可以得到一個穩定的計數值。光子計數探頭在出廠前,我們都已經將光子計數探頭的工作電壓調節在一個穩定的工作電壓范圍之內。所以,在收到貨后,大家只需要提供供電電壓,光子計數探頭就可以正常工作了。本期主講工程師介紹:濱松產品技術工程師馬進發,畢業于西安理工大學,目前負責濱松光電倍增管、電子倍增器、MCP等產品的技術支持,主要應用方向為大氣激光雷達、質譜等。擅長機械設計,已經通過國內CAXC計算機輔助認證和全 球CSWP工程師認證。
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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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2025-06-11 12:15:24電阻測試儀怎么計數
電阻測試儀怎么計數 在電子工程和設備維護中,電阻測試儀是不可或缺的工具之一。它能夠幫助工程師精確測量電路中的電阻值,確保電氣設備的正常運行與安全性。很多用戶在使用電阻測試儀時常常對如何正確計數感到困惑。本文將深入探討電阻測試儀如何計數,幫助您理解其工作原理及如何準確讀取測試結果,以確保測量的準確性和可靠性。 電阻測試儀的計數原理通常基于其內部的電流和電壓測量機制。當電阻測試儀連接到電路中時,它會通過產生微小的電流并測量電壓來確定電阻值。這一過程涉及歐姆定律的應用,即電阻等于電壓除以電流。電阻測試儀會根據這個公式通過其內部的數字處理單元,將所測得的數據轉換成易于閱讀的數值顯示在儀表上。 1. 電阻測試儀的工作原理 電阻測試儀的核心工作原理是基于歐姆定律。通過在被測物體上施加一個已知電壓,儀器測量通過該物體的電流強度,進而計算出電阻值。測試儀的電流通常較小,以確保不會對電路造成干擾或損害。通過這一過程,電阻的數值可以直接顯示在數字屏幕上,或者在一些傳統的模擬儀器中通過指針顯示。 2. 如何讀取電阻測試儀的數值 對于數字電阻測試儀,數值的顯示方式通常是非常直觀的。用戶只需將測試儀連接到電路的兩端,儀器便會顯示出一個電阻值。在讀取數值時,應注意單位的不同,常見的單位有歐姆(Ω)、千歐姆(kΩ)和兆歐姆(MΩ)。有些高端測試儀還會顯示電阻的精確度,例如1%的誤差范圍,幫助用戶了解測量的準確度。 對于模擬型電阻測試儀,數值的讀取則稍微復雜一些。用戶需要根據指針的指示位置來判斷電阻的大小。由于模擬儀器存在一定的誤差,讀取時應特別注意指針的擺動與精度的關系,避免因視差而導致錯誤的讀數。 3. 測量中的注意事項 雖然電阻測試儀提供了方便的計數方式,但在實際操作中仍有一些細節需要關注。要確保測試儀的連接良好,避免由于接觸不良而導致讀數不準確。電阻測試儀的量程選擇也至關重要。如果測量的電阻值超出了儀器的量程范圍,測試結果可能會出現偏差。某些電阻測試儀具有自動調節功能,可以根據電阻的大小自動切換量程,這對于不熟悉電阻范圍的用戶尤為有利。 4. 電阻計數的精度和應用 電阻測試儀的精度在不同型號和品牌之間有所差異。高精度的電阻測試儀通常應用于更為復雜的電路測試,適合在科研、開發以及質量控制等領域使用。對于普通維修和日常檢測,精度要求則相對較低。無論是哪種類型的電阻測試儀,選擇時都應考慮其應用場景以及所需的精度標準。 在日常應用中,電阻測試儀不僅可以用于測量普通的電阻,還可以用于檢查電路中的電阻變化,識別電路中的故障部件。通過定期檢查電路的電阻變化,工程師可以提前發現潛在的故障隱患,避免設備出現較大故障。 專業總結 電阻測試儀的計數方式主要依賴于其的測量系統,通過歐姆定律的原理得出電阻值。在使用過程中,理解儀器的工作原理、正確讀取數值以及注意操作細節,是確保測試準確性的關鍵。對于不同需求的用戶,選擇合適的電阻測試儀將有助于提高工作效率和保障設備的長期穩定運行。
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