Главная / Производители / IDQ / Однофотонные лавинные диоды (III-V SPAD)

Однофотонные лавинные диоды (III-V SPAD)

ID Qube NIR

ID Qube NIR
Спектральный диапазон детектирования: 900-1700 нм
Эффективность детектирования (настраиваемая): от 10% до 25% (35% без сохранения низкого шума)
«Мертвое время» (настраиваемое): от 100 нс до 80 мкс, шаг 100 нс
Шум (STD): от 1,2 кГц @ 10% до 10 кГц @ 25%
Шум (LN): от 0,8 кГц @ 10% до 6 кГц @ 25%
Максимальная частота детектирования: 100 МГц (Gated), 1 МГц (Free-Running)
Джиттер (тип.): <150 пс
Минимальная длительность входного импульса: 3 нс (Gated), 500 нс (Free-Running)

Детекторы на базе охлаждаемого лавинного фотодиода InGaAs/InP обеспечивают низкие значения темных отсчетов даже при частоте стробирования 100 МГц. Их преимуществом также является компактный размер: всего 95 мм x 95 мм x 95 мм.

Доступны две версии для различных приложений:

  1. Синхронный (Со стробированием) (Gated). Создан для приложений синхронного детектирования фотонов: квантовая коммуникация, квантовое распределение ключей. Может также работать в автономном режиме.
  2. Асинхронный (Free-Running). Версия для приложений асинхронного детектирования фотонов: эксперименты с корреляцией фотонов, LiDAR.

Эффективность детектирования, шум и «мертвое время» детекторов настраиваются, также возможен выбор стандартной модели (STD) или модели с низким шумом (LN), free-space или волоконного SM/MM входа.

Online заявка

 

ID230

ID230
Спектральный диапазон детектирования: 900-1700 нм
Эффективность детектирования (настраиваемая): до 10% до 25%
«Мертвое время» (настраиваемое): от 2 мкс до 100 мкс
Шум: <80 Гц @ 10%, <200 Гц @ 20%
Джиттер (тип.): 150 пс @ 25%
TTL выход (импульс 100 нс)

Однофотонный детектор ID230 основан на лавинном фотодиоде InGaAs/InP, который работает в режиме Гейгера, что обеспечивает короткое «мертвое время» до 2 мкс. Лучшая в классе частота темновых отсчетов благодаря охлаждению детектора до -90°C. Детектор создан для приложений асинхронного фотонного детектирования: эксперименты с корреляцией фотонов, LiDAR.

Управление осуществляется через простой USB-интерфейс, среди настраиваемых параметров: эффективность детектирования, температура лавинного фотодиода и мертвое время. Детектор одиночных фотонов ID230 может использоваться в квантовой оптике и криптографии, рамановской спектроскопии, исследовании флуоресценции, LiDAR, фотолюминесценции, исследовании отказа интегральных схем.

Online заявка

 

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