Главная / Производители / IDQ / Контроллеры времени

Контроллеры времени

ID1000 Series

ID1000 Series
Построение до четырех гистограмм совпадений одновременно
Синхронизация нескольких устройств для более чем 64 входных каналов
Разрешение: 100 пс @ HS, 1 пс @ HR
Джиттер: <28 пс @ HS, <4 пс @ HR
Максимальная частота детектирования: 100 МГц х 5 входов @ HS, 300 МГц @ HR
Минимальная ширина выходного импульса (Master): 6 нс (TTL), 1 нс (NIM)
Максимальная частота на 1 выходной канал (Master): 250 МГц
Задержка входа-выхода (Master): 400 нс @ HS, 1500 нс @ HR

Контроллер времени ID1000 создан специально для использования в экспериментах со счетчиками одиночных фотонов IDQ, что обеспечивает максимальную эффективность и точность экспериментов.  ID1000 используется для квантового распределения ключей и квантовой коммуникации, квантовой оптики и вычислений, спектроскопии и измерении времени жизни флуоресценции.

Внутренняя фильтрация данных в реальном времени позволяет не проводить постобработку при измерении совпадений, что ускоряет анализ экспериментальных результатов. Для быстрой и простой интеграции ID1000 поставляются с улучшенным набором инструментов LabView и скриптов Python.

Возможен выбор между высокоскоростным режимом (HS) и режимом высокого разрешения (HR) для оптимального соответствия требованиям задачи.

ID1000 доступен в двух версиях:

  1. TCSPC (время-коррелированный счет одиночных фотонов): регистрация времени, непрерывное построение гистограмм корреляций для пяти взаимозаменяемых входных и опорных каналов. Идеально подходит для приложений, требующих регистрации событий с пикосекундным временным разрешением.
  2. Master: полный функционал TCSPC, а также встроенная постобработка и четыре программируемых выходных канала генератора задержек/импульсов. Подходит для управления детекторами ID Qube NIR Gated в реальном времени.

Online заявка

Компания INSCIENCE помогает своим заказчикам решать любые вопросы и потребности по продукции ID Quantique на территории РФ

Новые статьи
Квантовая микроскопия клеток с разрешением на пределе Гейзенберга

В статье описывается метод широкопольной квантовой микроскопии с пространственным разрешением 1,4 мкм, основанный на схеме с симметричными плечами холостых и сигнальных фотонов. Преимущества метода: высокие скорость, отношение сигнал/шум и устойчивость к рассеянному свету в сравнении с аналогичными методами квантовой визуализации.

Противодействие атакам с засветкой детекторов одиночных фотонов в системах квантового распределения ключей

В статье рассматриваются методы и аппаратные средства защиты высокоскоростных систем квантового распределения ключей от атак, связанных с засветкой детекторов одиночных фотонов интенсивным лазерным излучением.

Исследование пероральной трансплантации митохондрий с использованием наномоторов для лечения ишемической болезни сердца

Трансплантация митохондрий - важная терапевтическая стратегия восстановления энергообеспечения у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), однако есть ограничение в инвазивности метода трансплантации и потерей активности митохондрий. Здесь сообщается об успешной трансплантации митохондрий путем перорального приема для лечения ИБС. Результаты, полученные на животных моделях ИБС, показывают, что накопленные наномоторизованные митохондрии в поврежденной сердечной ткани могут регулировать сердечный метаболизм, тем самым предотвращая прогрессирование болезни.  

Система управления для квантового компьютера на сверхпроводящих кубитах

В обзоре описываются возможности программируемой системы управления квантовыми вычислениями QCCS, разработанной Zurich Instruments. QCCS масштабируется для систем, содержащих свыше 100 кубитов, увеличивает точность выполнения операций, улучшает процесс считывания кубитов, а также позволяет внедрить быструю квантовую обратную связь для эффективной коррекции ошибок.

Исследование характеристик КМОП-камеры с обратной засветкой в видимом диапазоне

В статье исследуются характеристики научной камеры Tucsen Dhyana95 с BSI-sCMOS сенсором (КМОП-сенсором с обратной засветкой) при регистрации видимого излучения. Проводится сравнение характеристик BSI-sCMOS камеры со спецификацией BSI-CCD камеры.

Лазерное ударное упрочнение (LSP) с использованием лазеров Litron

В статье рассматриваются перспективы применения лазерного ударного упрочнения для улучшения эксплуатационных характеристик высококачественной керамики. Для проведения эксперимента используется излучение высокой энергии 2-й, 3-ей и 4-ой гармоник наносекундного Nd:YAG лазера Litron LPY10J.

У Вас особенный запрос?
У Вас особенный запрос?
Весьма часто наши заказчики лучше нас знают, какое оборудование им нужно. В этом случае мы берём на себя общение с производителем, доставку и таможенную очистку, а также все вопросы гарантийного периода. Пожалуйста, заполните эту форму, и мы свяжемся с Вами, чтобы помочь решить любую Вашу задачу. Или позвоните нам по телефону +7(495)199-0-199
Форма заявки
Ваше имя: *
Ваше имя
Ваш e-mail: *
Ваш телефон: *
Ваш телефон
Наши
контакты
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3