Главная / Производители / Qutools / Контроллеры времени quTAG

Контроллеры времени quTAG

quTAG
Цифровое разрешение: 1 пс
Джиттер синхронизации: до 3.2 пс (RMS) в версии HR
Количество стоп-каналов: 4 (до 16 Standard/HR, до 32 MC)
Скорость регистрации событий: до 100 М/с (25 М/с на 1 канал)
Входные сигналы: от -3 до +3 (LVTTL, NIM)
Входные разъемы: SMA
Подключение к ПК: USB 3.0, USB 2.0

quTAG — семейство высококлассных, простых в использовании контроллеров времени для время-коррелированного счёта одиночных фотонов (TCSPC). Цифровое разрешение в 1 пс и джиттер до 3 пс (RMS) обеспечивает регистрацию до 100 миллионов меток в секунду, а гибкая настройка позволяет считывать сигналы в диапазоне от -3 В до +3 В.

quTAG поставляется с ПО для Windows/Linux с интуитивно понятным GUI. Кроме того, предусмотрена его интеграция в пользовательское ПО, например, на LabView, C/C++ и Python.

quTAG доступен в 3 версиях: Standard, Multi-Channel (MC) и High Resolution (HR).  Это позволяет расширить функционал quTAG для решения задач за пределами TCSPC, например, для время-разрешенной флуоресценции, квантовых коммуникаций, FLT-/FLIM-микроскопии, STED-микроскопии, флуоресцентной корреляционной спектроскопии (FCS/FLCS), Фёрстеровского переноса энергии (FRET), технологии ЛИДАР, секвенирования ДНК.


Online заявка

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

Новые статьи
Микрофлюидные биочипы для отслеживания уровня фенилаланина в поте

В статье описывается биочип, сочетающий электрод для определения концентрации фенилаланина и микрофлюидный модуль для регистрации скорости потоотделения, изготовленный с использованием лазера. Биочип используется для неинвазивного мониторинга состояния пациентов с метаболическими нарушениями.

Генерация сверхширокополосного суперконтинуума с использованием генерации второй гармоники излучения накачки в микроструктурированном волокне

В статье описана генерация сверхширокого плоского суперконтинуума (350-1750 нм) с одномодовым поперечным профилем в видимом диапазоне. Для накачки микроструктурированного оптического волокна используется лазер с длиной волны 1064 нм, вторая гармоника накачки генерируется непосредственно в волокне.

Генерация видимого суперконтинуума, управляемая интермодальным четырехволновым смешением в микроструктурированном волокне

В статье описан метод генерации суперконтинуума, расширенного в видимый диапазон. За счет четырехволнового смешения накачка 1064 нм создает антистоксовы и стоксовы компоненты на 831 нм и 1478 нм. Фазовый синхронизм обеспечивается благодаря микроструктурированному мультимодальному волокну особой конструкции.

Лазерно-водоструйная обработка с коаксиально-кольцевой аргоновой струей

В статье описывается усовершенствование метода лазерно-водоструйной обработки: добавление коаксиально-кольцевой аргоновой струи, мгновенно очищающей отверстие от образующегося осадка. Таким образом сохраняется высокий объем абляции при создании глубоких отверстий в сложно обрабатываемых материалах.

Пространственно-разрешенная регистрация переходных процессов времени жизни флуоресценции
В статье описывается метод регистрации динамики времени жизни флуоресценции с одномерным пространственным разрешением. Для визуализации времени жизни флуоресценции используется многомерный время-коррелированный счет фотонов и линейное сканирование.
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