基于Time Tagger的熒光壽命成像的三大優勢
發布時間:2021-12-21 點擊次數:80次
什么是
Time Tagger?它是用來干什么的呢?下面小編帶你去看看:在基于時間相關單光子計數的熒光壽命成像實驗中,通過選用超快激光器可以優化脈沖持續時間,單光子探測器和時間數字轉換器的時間抖動則成為制約時間分辨率的關鍵參數。單光子雪崩探測器SPAD抖動一般為50—300ps,先進的超導納米線單光子探測器SNSPD目前已經可以實現低于15ps的時間分辨率。為充分利用探測器的低抖動,時間數字轉換器的抖動至少應小于單光子探測器抖動的一半。
基于Time Tagger系列構建的熒光壽命成像實驗系統操作靈活、功能強大,可在運行時并行處理、存儲所有信號,并最大限度地縮短用于技術準備和系統校準的時間。例如,您可以直接在軟件中以1ps的精度一鍵輕松補償所有電纜延遲。虛擬通道使您能夠同時采集多個探測器的計數以及多個探測器之間的符合事件。
基于Time Tagger的熒光壽命成像系統的優勢,有以下三點:
1、為未來新型單光子探測器的發展做好準備
該系列具有的寬輸入電位可與所有常見的單光子探測器——如光電倍增管PMT、單光子雪崩探測器SPAD和超導納米線單光子探測器SNSPD——相適配,并能夠充分利用信號的最高上升時間。TimeTagger系列具有的高時間分辨率也為您未來接入其他新型低抖動探測器提供了可能。
2、為新型成像模式的開發做好準備
利用該系列的高數據速率和多通道數,可進行高質量的多色成像實驗或實現STED、PALM/STORM等超分辨率熒光顯微成像。通過添加新的觸發信號,您還可以快速開發其他新型成像模式。
3、涵蓋主流編程語言的強大本機庫助力測量自動化
Swabian Instruments的軟件操作界面具有強大功能、并可利用MATLAB、LabVIEW、Python、C#、C/C++等多種語言操作實驗,只需10行以下的代碼(或少于10個LabVIEWVI),就可以讓您用喜歡的編程語言實現熒光壽命成像實驗控制。