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尊敬的用戶,您們好!
今天,我們完成了PicoHarp 300最后一份訂單,這也是自第一臺PicoHarp 300號售出20年后的最后一份訂單。
PicoHarp 300作為市場上第一款USB-TCSPC設備,PicoHarp 300已售出約1600臺,為PicoQuant的成功做出了重要貢獻。無數(shù)科研機構都在使用PicoHarp 300,僅我們的論文數(shù)據(jù)庫就收錄了近2250篇科學論文。盡管PicoHarp 300憑借其可靠性在未來許多年仍將是許多實驗室的重要工具,但它現(xiàn)已停產,取而代之的是PicoHarp 330。從目前的市場反饋情況來看,PicoHarp 330繼承了前代產品的成功經驗,并將帶領PicoQuant公司走向充滿希望的未來。
同時,我們特別開心的通知您們,PicoQuant第一批PicoHarp 330“4P"版本(4個輸入通道+ 1個同步輸入)已經生產完畢,將在未來幾天內交付設備。
NEW——PicoHarp 330 精確、多功能事件計時器和TCSPC單元
PicoHarp 330是一款事件計時和時間相關單光子計數(shù)設備,它具備出色的計時精度并支持多種觸發(fā)方式,可以滿足多達5通道的應用需求。
?出色的定時精度2 ps RMS(單通道),3ps RMS(通道間)
1 ps 時間分辨率
?多種觸發(fā)方法(CFD 和邊沿觸發(fā)器)
?USB 3.0 超高速可實現(xiàn)高達85 Mcps的持續(xù)時間標記
?超短死時間(680 ps),跨通道無死區(qū)時間
?New:4+1通道設置與先進的通道配置
靈活的通道配置和同步
PicoHarp 330可以配備多達四個獨立的探測通道和一個公共同步通道,每個通道都可獨立運行,但也可根據(jù)需要與其他通道同步。通用同步通道支持高達640 MHz的頻率,可確保與激發(fā)源無縫集成。如果不需要同步信號,同步通道可以當探測通道使用。這一功能方便了符合相關或符合計數(shù)之類的測試要求。PicoHarp 330同樣適用于多個探測器工作在正向啟停模式的時間相關單光子計數(shù)應用。
數(shù)據(jù)質量高:優(yōu)秀的計時精度和時間分辨率
通過智能化設計時間數(shù)字轉換器,PicoHarp330實現(xiàn)了高數(shù)據(jù)質量。它的基礎時間分辨率為1ps,時間抖動為2 ps RMS(單通道),3ps RMS(通道間)。
極短680ps死時間,每個周期內可以檢測多個光子
PicoHarp 330采用邊沿觸發(fā)器,具有680 ps的超短死時間,可以快速連續(xù)檢測多個事件(例如,探測器記錄的光子),如果激發(fā)周期足夠長,每個激發(fā)周期甚至可以檢測多個事件。即使皮秒脈沖激光器工作在最高重復頻率,它也能夠正常工作。該設備所有通道支持的最高測試速率達85 百萬個/秒(單個通道可達85百萬個/秒)。USB3.0連接能夠確保高數(shù)據(jù)吞吐量。
通過選擇邊沿觸發(fā)器或恒比鑒別器,可以支持廣泛的單光子探測器
為了支持廣泛的單光子探測器,PicoHarp 330提供了多種輸入電路。為了優(yōu)化計時性能,例如超導納米線單光子探測器(SNSPD),可將輸入配置為邊沿觸發(fā)器;而為了實現(xiàn)混合光電探測器(HPD)或微通道板(MCP)的最佳性能,可將輸入配置為恒比鑒別器(CFD)。這樣,整個系統(tǒng)的IRF可以變得更窄。用簡單的邊沿觸發(fā)器(比較器)不能達到同樣的效果。特別是對于PMTs和MCPs,由于它們的脈沖幅度變化很大,因此恒比鑒別非常重要。
可以調節(jié)每個通道的延時,不用擔心線纜長度
每個輸入通道均具有一個內部可調時間偏移(延時)器,能夠以1ps時間分辨率在±100ns范圍內調節(jié)。因而不再需要特殊的適配線纜長度或線纜延時,為不同實驗系統(tǒng)提供了靈活性和易用性。
每個通道65536個直方圖分區(qū),最小寬度1ps
PicoHarp 330 每個輸入通道有 65536 個直方圖分區(qū),最小寬度為 1 ps,每個分區(qū)可收集超過 40 億個計數(shù)(32 位)。
多停止功能,提高效率
PicoHarp 330 具有多停止功能,可在兩個后續(xù)同步信號之間記錄多個事件。這對于有效測量微秒至毫秒范圍內的長磷光和光致發(fā)光壽命尤為有利。這一功能尤其適用于材料科學,為實驗設置提供了多功能性。
外部同步信號
PicoHarp 330支持的時間標記時間分辨(TTTR)模式可記錄每個光子事件(如探測器記錄的光子)的所有相關時間信息。通過存儲這個完整的數(shù)據(jù)集,可以對光子動態(tài)進行全面、最復雜的分析。此外,PicoHarp 330還可與其他硬件同步,如用于熒光壽命成像的掃描臺,或在 TTTR 模式下與其他控制事件同步。