輕松實(shí)現(xiàn)您的研究思路
Time Taggers強(qiáng)大的軟件引擎為您提供了豐富的數(shù)據(jù)處理功能,相關(guān)性、一維和多維直方圖、多通道符合計(jì)數(shù)等等都可以輕松實(shí)時(shí)運(yùn)行,讓您可以輕松將創(chuàng)新的研究思路變成現(xiàn)實(shí)。
靈活的自定義數(shù)據(jù)采集
Time Tagger使您可以使用輸入通道的任意組合自定義您的測(cè)量,您可以使用一個(gè)Time Tagger讀取記錄來自不同硬件的輸入信號(hào),也可以將從一個(gè)輸入通道獲取的信號(hào)同時(shí)應(yīng)用于不同的測(cè)量。
優(yōu)異的時(shí)間分辨
Time Tagger低至2 ps的均方根時(shí)間抖動(dòng)和低至1.5 ns的死時(shí)間均遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于市面同類產(chǎn)品,這可以滿足您創(chuàng)新應(yīng)用的苛刻要求。
高速數(shù)據(jù)傳輸
Time Tagger高達(dá)每秒7000萬個(gè)標(biāo)簽的數(shù)據(jù)傳輸率為縮短測(cè)量時(shí)間提供了可能,同時(shí)保證了高速傳輸中的即時(shí)處理能力。
板載事件過濾器
Time Tagger具有的板載事件過濾器使您在硬件端即過濾掉與測(cè)量無關(guān)的輸入信號(hào)而無需通過USB傳輸至軟件端,這有效保證了輸入信號(hào)的高速傳輸。
強(qiáng)大的本機(jī)庫
Time Tagger支持包括python、MATLAB、LabVIEW、C#、C ++和Mathematica在內(nèi)的多種編程語言和架構(gòu),您可以利用我們免費(fèi)的本機(jī)庫和代碼示例,個(gè)性化設(shè)計(jì)、操作實(shí)驗(yàn)。
無限網(wǎng)絡(luò)能力
用戶可以使用 Time Tagger 的軟件引擎將實(shí)驗(yàn)中獲得的時(shí)間標(biāo)簽流投射到網(wǎng)絡(luò)中。用戶可以像使用 Time Tagger 硬件一樣通過客戶端啟動(dòng)虛擬 Time Tagger,并實(shí)現(xiàn)如硬件 Time Tagger 一樣完整的測(cè)量和數(shù)據(jù)處理能力。
強(qiáng)大的本機(jī)庫
Time Tagger支持包括python、MATLAB、LabVIEW、C#、C ++和Mathematica在內(nèi)的多種編程語言和架構(gòu),您可以利用我們免費(fèi)的本機(jī)庫和代碼示例,個(gè)性化設(shè)計(jì)、操作實(shí)驗(yàn)。
低延遲FPGA輸出
Time Tagger X 引入了低延遲 FPGA 接口,可以實(shí)現(xiàn)每秒高達(dá) 300 M 標(biāo)簽的傳輸帶寬,可將實(shí)驗(yàn)中獲得的時(shí)間標(biāo)簽傳輸?shù)接脩舻?FPGA 中以實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的數(shù)據(jù)處理。使用我們免費(fèi)的 FPGA 參考設(shè)計(jì)立即開始您的 FPGA 項(xiàng)目。
產(chǎn)品型號(hào) | Time Tagger X |
計(jì)時(shí)精度 | |
均方根抖動(dòng) | 2.0 ps |
半峰寬抖動(dòng) | 4.7 ps |
數(shù)字分辨率 | 1 ps |
處理能力 | |
輸入通道 | 4 to 18 |
死區(qū)時(shí)間 | 1.5 ns |
數(shù)據(jù)傳輸率(至計(jì)算機(jī)) | 70 M tags/s |
數(shù)據(jù)傳輸率(FPGA板間) | 300 M tags/s |
猝發(fā)內(nèi)存 | 512 M tags |
輸入頻率 | 700 MHz |
輸入信號(hào) | |
輸入阻抗 | 50 Ω / 1 MΩ |
輸入電壓 | -1.5 to 1.5 V |
輸入電壓 | -3 to 3 V |
觸發(fā)信號(hào)電壓 | -0.75 to 0.75 V |
最小脈沖寬度 | 350 ps |
最小脈沖高度 | 100 mV |
外部時(shí)鐘 | |
頻率 | 10 MHz or 500 MHz |
耦合 | AC, 50 Ω |
振幅 | 0.5 to 4 Vpp |
一般參數(shù) | |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB 3.0, SFP+ |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 380 x 480 x 90 (2U) |
儀器響應(yīng)指標(biāo)
在兩個(gè)輸入通道中加載頻率為 1 MHz,幅值為1 Vpp,上升沿1 ns,占空比50%的觸發(fā)信號(hào)。兩個(gè)通道相關(guān)性測(cè)量得到的分布標(biāo)準(zhǔn)差 即代表兩個(gè)輸入通道的時(shí)間抖動(dòng)。每個(gè)輸入通道的均方根(RMS)抖動(dòng)約為σ/√2。 該分布近似為高斯分布,因此每個(gè)通道的半高寬(FWHM)抖動(dòng)約為 2.35σ/√2 RMS抖動(dòng)。
下圖所示為8個(gè)輸入通道的儀器響應(yīng)測(cè)量中獲得的均方根抖動(dòng)結(jié)果
產(chǎn)品應(yīng)用案例
1.Time Tagger 與Single Quantum Eos SNSPD超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器聯(lián)用進(jìn)行單光子測(cè)試
時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)(TCSPC)技術(shù)基于對(duì)單光子到達(dá)時(shí)間的高時(shí)間分辨率測(cè)量,在本應(yīng)用中使用Eos SNSPD 單量子系統(tǒng)和Swabian Instruments具有HiRes Core的TimeTagger Ultra TDC 演示一種商用TCSPC設(shè)置,使用1064nm的激光器產(chǎn)生4ps的短光脈沖,衰減后光纖耦合傳送到兩個(gè)SNSPD。用TimeTagger Ultra 用于測(cè)量檢測(cè)器輸出的相關(guān)性。它具有破紀(jì)錄的低抖動(dòng)性能,全時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)測(cè)得的FWHM抖動(dòng)僅為18ps。
2 Time Tagger Ultra HiRes 與SPAD聯(lián)用進(jìn)行雙光子符合實(shí)驗(yàn)獲得破紀(jì)錄低抖動(dòng)的時(shí)間分辨率
在對(duì)熒光壽命成像(FLIM)和正電子發(fā)射斷層掃描(PET) 等應(yīng)用改進(jìn)中,其關(guān)鍵是準(zhǔn)確測(cè)量單光子到達(dá)時(shí)間,時(shí)序分辨率取決于SPAD、淬滅電路(QC)和時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換(TDC)這些不同處理階段的限制。
加拿大Sherbrooke大學(xué)Jean-Fran?ois Pratte 小組開發(fā)了新型QC和SPAD,在室溫下可提供破紀(jì)錄低抖動(dòng),F(xiàn)WHM為7.8 ps,結(jié)合TimeTagger Ultra HiRes TDC的出色性能,可得到低至3ps(RMS)/7ps(FWHM)的時(shí)間分辨率。
用兩個(gè)SPAD執(zhí)行TCSPC測(cè)量,SPAD探測(cè)器的FWHM時(shí)間分辨率為12.5ps。
3基于硅光電倍增管(SiPMs)的光子數(shù)檢測(cè)和高精度計(jì)時(shí)
硅光電倍增管 (SiPM) 在高精度單光子定時(shí)測(cè)量中有許多應(yīng)用,包括激光雷達(dá)、生物光子學(xué)和正電子發(fā)射斷層掃描。 檢測(cè)閃爍事件光子數(shù)是實(shí)現(xiàn)極低噪聲高保真信號(hào)檢測(cè)的關(guān)鍵。 過去,從探測(cè)器輸出脈沖提取光子數(shù)是通過快速ADC或多級(jí)模擬鑒別器來實(shí)現(xiàn)的。
現(xiàn)在我們給出一種替代方法: 由Swabian Instruments TimeTagger Ultra檢測(cè)信號(hào)的上升沿和下降沿,可獲得脈沖寬度,它直接編碼了光子數(shù)。TimeTagger Ultra的高定時(shí)精度可以精確表征探測(cè)器的定時(shí)抖動(dòng)。
4 單光子隨機(jī)采樣實(shí)現(xiàn)高達(dá)太赫茲范圍光信號(hào)簡(jiǎn)單精確的測(cè)量
單光子計(jì)數(shù)在量子傳感、量子信息和量子通信中得到了廣泛應(yīng)用。最近有人提出用單光子探測(cè)器實(shí)現(xiàn)帶寬遠(yuǎn)超過 100 GHz 的光學(xué)隨機(jī)采樣,遠(yuǎn)超現(xiàn)有測(cè)量?jī)x器訪問范圍。該技術(shù)適用于支持鎖模激光器和下一代電光器件(如 EOM 和 VCSEL)的研究。在Swabian Instruments會(huì)議論文中,展示了使用單光子雪崩探測(cè)器 (SPAD) 和超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器 (SNSPD) 的原理測(cè)量,和表征商用 SFP+模塊性能的工作。
5使用TimeTagger和THATEC:OS軟件平臺(tái)進(jìn)行時(shí)間分辨布里淵光散射研究
布里淵光散射(BLS)是研究頻域中聲子或自旋波光譜的強(qiáng)大工具,它可以了解幾種現(xiàn)象,例如弛豫過程、非線性過程或傳播特性需要額外的信息。然而維護(hù)這種儀器的復(fù)雜性,以及與其他實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的同步和協(xié)調(diào)是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。
為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),這里提供了全新的解決方案:通過基于THATEC:OS平臺(tái)的軟件模塊TFPDAS5 和Swabian Instruments公司提供的TimeTagger,無需任何編程即可使用各種外圍設(shè)備設(shè)置,實(shí)現(xiàn)了時(shí)間分辨BLS光譜的全自動(dòng)采集,系統(tǒng)包含用于TFPI自動(dòng)對(duì)齊以及在測(cè)量期間主動(dòng)穩(wěn)定的例程,以獲得優(yōu)化的對(duì)比度和頻率分辨率,允許具有多個(gè)頻率區(qū)域和單獨(dú)掃描速度的多功能掃描定義,以限度地減少測(cè)量時(shí)間。
6 Time Tagger 產(chǎn)品在單光子芯片測(cè)試中的應(yīng)用
Sparrow Quantum 單光子芯片基于自組裝的InGaAs量子點(diǎn),在寬頻帶內(nèi)有效耦合到慢光光子晶體波導(dǎo),系統(tǒng)包括激發(fā)芯片和提取單光子的接口器件,工作在低溫恒溫環(huán)境,Cryo-Optic X-Plane 系統(tǒng)提供了整體解決方案。為了展示發(fā)射的單光子性質(zhì),該裝置集成了 Hanbury-Brown和 Twiss測(cè)量。時(shí)間相關(guān)是使用 Swabian Instruments公司的TimeTagger 20 完成,測(cè)量結(jié)果顯示了兩個(gè)檢測(cè)器在60MHz激發(fā)頻率下的相關(guān)性,單光子發(fā)射的g2(0)為4%,對(duì)應(yīng)單光子源的純度為96%。
這個(gè)完整的單光子源為量子技術(shù)研究提供了用戶友好且可靠的實(shí)驗(yàn)室工具,使研究人員能夠?qū)W⒂谛枰獑喂庾拥膽?yīng)用。
7 使用 Time Tagger 在白兔網(wǎng)絡(luò)中測(cè)試和表征各節(jié)點(diǎn)時(shí)間同步性
科學(xué)、電信、金融、國防、廣播和智能電網(wǎng)這些領(lǐng)域的進(jìn)展,都需要亞納秒精度和皮秒精度的時(shí)間同步,這對(duì)測(cè)量時(shí)間同步儀器提出挑戰(zhàn),為了滿足這些苛刻的應(yīng)用制造了White Rabbit協(xié)議網(wǎng)絡(luò)。
SwabianInstruments的TimeTagger Ultra具有ps分辨率,多達(dá)144個(gè)輸入通道,友好的用戶界面、實(shí)時(shí)測(cè)量和遠(yuǎn)程控制功能,是測(cè)試精密時(shí)間協(xié)議性能的理想選擇。使用TimeTagger Ultra在24小時(shí)內(nèi)連續(xù)對(duì)時(shí)間傳輸網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的1PPS信號(hào),可以精確測(cè)試1PPS信號(hào)的定時(shí)精度和抖動(dòng),結(jié)果證實(shí)了White Rabbit協(xié)議的準(zhǔn)確性和精確度,凸顯了TimeTagger Ultra在同步監(jiān)控方面的多重優(yōu)勢(shì)。
時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)的新標(biāo)準(zhǔn)。
Time Tagger 系列為單光子計(jì)數(shù)提供了的功能,您可以毫不費(fèi)力地釋放它們。無論您是使用 Time Taggers 自帶的強(qiáng)大軟件,還是使用 Python、Matlab、LabVIEW 或 C#/C++ 這些編程語言 - 您都可以在幾分鐘內(nèi)啟動(dòng)并運(yùn)行您的實(shí)驗(yàn)。
主要功能:
? 反聚束效應(yīng)
? 符合計(jì)數(shù)
? 激光掃描顯微鏡
? 多維直方圖
? 支持 SPADs、PMTs、SNSPDs、SiPMs
頻率穩(wěn)定性分析變得簡(jiǎn)單。
您是否正在尋找多功能頻率計(jì)數(shù)器或連續(xù)時(shí)間間隔分析儀 (CTIA)?您是否執(zhí)行Allan方差、修正Allan方差或Hadamard方差測(cè)量?或者您是否 測(cè)試秒脈沖信號(hào)的同步?Time Tagger 系列讓您比以往更輕松地做到這一點(diǎn)。
主要功能:
? 每秒8E-13水平的Allan方差
? 實(shí)時(shí)ADEV、MDEV、HDEV、相位和頻率 誤差測(cè)量
? 同時(shí)多達(dá)18個(gè)通道的輸入
? 簡(jiǎn)單的秒脈沖信號(hào)測(cè)試和記錄
? 原始數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)記錄與后處理
將動(dòng)態(tài)光散射實(shí)驗(yàn)提升到一個(gè)新水平。
的定時(shí)分辨率與眾多探測(cè)器上的無限對(duì)數(shù)直方圖相結(jié)合,這就是 Time Tagger 的動(dòng)態(tài)光散射能力。
主要功能:
? 同時(shí)測(cè)量多達(dá) 18 個(gè)不同的散射角
? 使用高級(jí)數(shù)據(jù)過濾工具在運(yùn)行中和后期處理中消除強(qiáng)度峰值
? 使用累積量和 CONTIN 分析計(jì)算粒度分布
? 皮秒級(jí)的分辨率
利用FPGA開發(fā)板實(shí)現(xiàn)低延遲、高速率數(shù)據(jù)傳輸
Time Tagger X可以和用戶的FPGA板聯(lián)合工作,使用提供的SDK,,可以實(shí)現(xiàn)高達(dá)300M tags/s的速率傳輸數(shù)據(jù),可快速反饋回路(光子量子計(jì)算、顯微鏡控制等),可自定義輸出觸發(fā)器,自定義輸出生成任意波形信號(hào)輸出,無限的客戶定制功能輸出。