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武漢能帶科技有限公司
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新產品:Time Tagger X 時間數字轉換器2023/03/13
去年底,SwabianInstruments正式推出了旗艦性產品TimeTaggerX。這款新產品將時間數字轉換器的性能推向了新的高度。它擁有2ps的時間精度(RMS時間抖動)!TimeTaggerX引入了低延遲的FPGA接口,可以實現(xiàn)每秒高達300M標簽的傳輸帶寬,可將實驗中獲得的時間標簽傳輸到用戶的FPGA中以實現(xiàn)更復雜的數據處理。用我們免費的FPGA參考設計立即開始FPGA項目。全新設計的TimeTaggerX同時具有1.5ns的死時間,4-18路輸入通道。可以應用于量子關聯(lián)計數、熒光壽命
iXblue近紅外1?調制器: 低半波電壓,超帶寬,高激光承受功率2022/04/19
iXbluePhotonics提供波段在760-1150nm的近紅外相位和強度調制器,帶寬高達40GHziXblue調制器的主要特性:高激光承受功率,高達25dBm(HOP選項)并提供可靠的穩(wěn)定性低插損:小于2dB(LIL選項)高偏振消光比:大于30dB(HPER選項)超高靜態(tài)消光比:大于60dB(HSER選項)低剩余振幅調制:大于30dB(LRAM選項)高射頻承受功率:大于33dBm(HEP選項)高帶寬:大于40GHz(WEO-BW選項)高激光承受功率鈮酸鋰調制器在短波長時更容易受到光折變(P
TCSPC時間相關單光子計數器表征White Rabbit時間同步性2022/03/01
科學、電信、金融、國防、廣播和智能電網的新進展要求同步精度達到亞納秒級和皮秒級。為了滿足這些苛刻的規(guī)范而設計的WhiteRabbit網絡反過來又對實時測量同步質量的儀器提出了挑戰(zhàn)。SwabianInstruments的TimeTaggerUltra是測試精密時間性能的理想儀器,因為它具有best的皮秒分辨率和實時處理能力。我們使用1臺TimeTaggerUltra來表征SevenSolutions公司產品組成的多節(jié)點時間傳輸網絡。系統(tǒng)DOWR接收GPS參考信號,并通過1PPS的單脈沖信號和10M
Time Tagger用于頻率穩(wěn)定性分析2022/02/09
-不僅限于測量AllanDeviation(艾倫方差)頻率穩(wěn)定性分析通常被用來表征周期性信號如來自振蕩器的。有多種因素會影響振蕩器的穩(wěn)定性,如由環(huán)境溫度變化、設備老化導致的電子抖動或頻率漂移。振蕩器的穩(wěn)定性可以通過與更精密的參考時鐘比較來表征。TimeTagger帶來了基于軟件的外部時鐘,可以允許使用任意參考時鐘。理想情況下,將原子鐘做為參考,可以延長TimeTagger的長期穩(wěn)定性。IEEE1139標準中描述了頻率穩(wěn)定性分析的指標。TimeTagger的頻率穩(wěn)定性測量類提供了一系列指標,包括艾
CV-QKD密鑰分發(fā)-電光調制器和驅動的選擇2021/12/01
現(xiàn)代社會嚴重依賴保密通訊,在許多依賴信息技術的活動中,有電子銀行,個人信息保護,安全的政府通信等。然而,用于建立隱私的現(xiàn)代加密技術有其局限性,因為它們通常基于qieting者能力有限的假設。這一假設取決于qieting者是個人還是國家機關。而且,十年后他的計算能力可能會進步的得多(20年前的通信現(xiàn)在更容易解密)。量子密鑰分發(fā)(QKD)提供了由物理定律保證的隱私。試圖截獲某些信息的間諜甚至在消息發(fā)出之前就被發(fā)現(xiàn)了。這只需調整光鏈路的發(fā)射器和接收器硬件即可實現(xiàn)(無需沿光纖發(fā)送防護裝置)。實際上,QK
ALPHALAS皮秒半導體激光器PICOPOWER-LD升級2021/11/26
德國ALPHALAS生產的PICOPOWER-LD系列皮秒半導體激光器最近進行了升級。相對于以前的版本主要做了如下改進:1、重復頻率更高,目前是20MHz,50MHz,100MHz版本。2、波長更全面,新增加了綠光波長,510nm、532nm、561nm、591nm等波長。3、推出了窄線寬版本。如532nm、561nm、591nm、1064nm、1550等波長,光譜寬度lowest至0.1nm。4、脈寬更窄。現(xiàn)在很多波長脈寬可以做到40ps以下。5、平均功率更高,大部分波長普遍的平均功率在1mW
iXblue 800nm波段調制器的優(yōu)勢2021/10/19
iXblue公司的NIR-MX800-LN和NIR-MPX800是超寬帶的振幅和相位電光調制器,能夠傳輸波長從780到960nm的光學信號,帶寬高達40GHz。這系列調制器的芯片會被特別篩選,已保證780,850和950nm單模傳輸特性。這款調制器可以使用在許多應用中:對于通訊和數據傳輸,短距離通訊(幾百米,SR4),它被集成到調制模塊中,產生高達56Gb/s的數據;另外這系列調制器也常被用在科研,冷原子,原子鐘等原子物理中,他們可提供高的載波抑制,產生高品質的CS-DSB信號(CarrierS
時間相關單光子計數(TCSPC)技術原理2021/10/08
時間相關單光子計數技術所基于的原理是:在記錄低強度、高重復頻率的脈沖信號時,由于光強很低,以至于在一個信號周期內探測到一個光子的概率遠遠小于1。因此,沒有必要考慮在一個信號周期內探測到幾個光子的情形。只要記錄這些光子,測量它們在信號周期內的時間,并建立光子時間分布的直方圖就足夠了。TCSPC技術的基本原理如下圖所示探測器的輸出信號是對應于探測到單個光子的隨機分布的脈沖序列。當探測到一個光子時,就可以在信號周期內測得與探測器脈沖對應的時間。每記錄一次這樣的事件(光子),就在對應的存儲單元(Bin)
時間相關單光子計數器TCSPC應用于熒光壽命成像FLIM2021/08/10
熒光壽命成像是一種光學成像技術,其中每個像素的亮度代表熒光壽命,而不是光強度。熒光壽命是分子在發(fā)射光子之前保持其激發(fā)態(tài)的特征時間。該特征時間不僅取決于特定的熒光團,還取決于其環(huán)境。分子相互作用影響弛豫過程并改變熒光團的壽命。因此,F(xiàn)LIM可以區(qū)分分子相互作用的不同階段。此外,熒光壽命不隨分子濃度變化,因此非常適合研究分子層級上的生化作用,因為在此層級上,樣本中的熒光團濃度通常既不均勻也不穩(wěn)定。在各類FLIM方法中,時間相關單光子計數(TCSPC)可實現(xiàn)最高的時間分辨率和光子檢測效率。上圖顯示了將
Time tagger系列時間相關單光子計數器的優(yōu)勢2021/08/10
時間相關單光子計數器和單個光子探測的時間計時器是許多量子光學實驗和應用物理學等領域的一種核心工具,可廣泛的用于符合計數、量子關聯(lián)、量子糾纏、單光子源驗證、探測器的時間響應測試、熒光壽命測試、熒光成像等領域。TimeTagger系列時間相關單光子計數器是具有*數據處理架構的時間相關單光子計數器,尤其適用于時間相關的單光子計數、時間間隔計數、符合計數和數字協(xié)議分析它具有以下優(yōu)勢:1、輸入通道多,可后續(xù)升級TimeTaggerUltra時間相關單光子計數器有4-18路輸入通道,且支持后續(xù)遠程升級。2、
Time Tagger時間相關單光子計數器測試SPAD的時間響應2021/08/10
精確的測量單光子的達到時間,是提高很多應用的關鍵,比如熒光壽命成像FLIM和正電子發(fā)射計算機斷層顯像PET。這里面單光子雪崩探測器SPAD的時間分辨率,是由不同的處理單元決定的,包括單光子雪崩探測器SPAD,和它的淬熄電路QC以及時間數字轉換器。加拿大謝布克大學Jean-FrancoisPratte教授課題組,研發(fā)了新穎的淬熄電路QC和采用了一種CMOS技術的單光子雪崩探測器SPAD,在室溫下可以提供創(chuàng)記錄的FWHM7.8ps的時間抖動。這就需要一種高性能的時間數字轉換器TDC——TimeTag
PICOPOWER-LD皮秒激光器及TCSPC應用于非視距成像2021/08/03
怎樣對隱藏在相機視覺范圍內的目標成像,是很多領域需要解決的問題,如機器視覺、國防、遠距離傳感、自動駕駛、醫(yī)學成像等。宏觀尺度上的非視距成像NLOS已被證實可以通過脈沖激光器掃描可見光表面,用時間分辨的探測器探測進行解決。光的探測和雷達系統(tǒng)采用了這種方法通過反射光來恢復目標的形狀,非視距成像通過多次散射光來重構被隱藏的目標圖像。盡管有這些優(yōu)勢,非視距成像還有些不切實際的方面,如過高的內存及重構算法的數據處理要求,以及多次散射光的極微弱信號。Nature上由美國斯坦福大學MatthewO’Toole
新型量子存儲器助力構建大規(guī)模實用化量子互聯(lián)網2021/07/06
6月2日國際學術期刊《自然》在線背靠背發(fā)表了量子存儲和中繼領域的兩份最新成果。兩篇文章分別來自中國和西班牙的研究團隊,報道了通過構建量子中繼實現(xiàn)空間分離節(jié)點間的量子糾纏,這對于發(fā)展高速、遠距、穩(wěn)定的量子互聯(lián)網奠定了重要基礎。過去幾十年間,信息技術的發(fā)展日新月異,光纖、衛(wèi)星的加入使得信息在地球甚至是星際之間的傳播成為現(xiàn)實,同樣給科技、經濟都帶來了巨大影響。在遠距離傳輸過程中,中繼器作為可以復制、調整和增強信號的裝置在擴展網絡傳輸距離中扮演著重要角色。在構建量子互聯(lián)網的過程中,同樣需要量子存儲和中繼
PDH穩(wěn)頻技術中電光調制器的選擇2021/07/05
在許多應用中,人們需要抑制激光器噪聲和穩(wěn)定其工作波長,應用包括引力波探測(參見2017年諾貝爾物理學獎LIGO項目),以及原子物理、光學頻率梳和量子計算中的量子態(tài)光譜探測。最常見的主動激光穩(wěn)頻技術之一是Pound-Drever-Hall技術,該技術將激光的發(fā)射頻率鎖定在穩(wěn)定、高精細度的諧振腔中。這項技術以RobertPound,RonaldDreverandJohnL.Hall而命名。PDH技術最早在1983年的《AppliedPhysicsB》雜志上發(fā)表,“Laserphaseandfrequ
iXblue特種光纖簡介2021/06/17
法國iXblue是水下導航定位裝置的生產商,具有30年多年的研發(fā)和生產經驗,業(yè)務遍及全球,其中80%為外海銷售,已為全球40多個國家提供產品和服務。iXblue全球19個辦事處、600多名員工,服務于電信、國防、航天、傳感、儀器測量以及科研領域。iXblue集團2020年銷售額達1.5億歐元,集團高度重視研發(fā),每年營業(yè)額的20%用于研發(fā)。iXblue旗下?lián)碛邪舜笫聵I(yè)部,包括光學事業(yè)部、導航事業(yè)部、聲學通信事業(yè)部、運動事業(yè)部、海底事業(yè)部、聲吶事業(yè)部、船廠事業(yè)部、AI事業(yè)部,其中光學事業(yè)部分為鈮酸鋰
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