Главная / Производители / IDQ / Сверхпроводящие нанопроволочные детекторы одиночных фотонов (SNSPD)

Сверхпроводящие нанопроволочные детекторы одиночных фотонов (SNSPD)

ID281 SNSPD

ID281 SNSPD
До 16 каналов детектирования
Спектральный диапазон детектирования: от <500 нм до >2000 нм
Пиковая эффективность детектирования (SDE): 80-95%
Частота темновых отсчетов: от <1 Гц до <100 Гц
Максимальная частота детектирования: >30 МГц (Standard, Parallel), >1 ГГц (Multi-Pixel)
Джиттер (FWHM): от <25 пс до <40 пс

Технология SNSPD обеспечивает наиболее высокую точность обнаружения одиночных фотонов, а детектор ID Quantique ID281 является лучшим в своем классе по характеристикам. Он сочетает практически идеальную эффективность детектирования (SDE вплоть до 95%), низкие шумы (частота темновых отсчетов <1 Гц), высокую скорость обнаружения, короткое время восстановления и точную синхронизацию (тип. джиттер <30 пс).

Доступно несколько версий:

  1. Standard SNSPD: одиночный SNSPD
  2. Parallel SNSPD: несколько SNSPD, соединенных параллельно на одной линии считывания, что обеспечивает частоту детектирования до 100 МГц и высокое разрешение по числу фотонов (PNR)
  3. Multi-Pixel SNSPD: несколько независимых SNSPD, частота детектирования системы >1 ГГц и динамичное разрешение по числу фотонов, устойчивое к длительным импульсам

Фотодетекторы серии ID281 могут поставляться с двумя моделями криостатов. Криостат модели ID281 CO обеспечивает непрерывную автономную работу детекторов, а ID281 SO – максимальный срок службы системы и минимальный джиттер синхронизации.

Online заявка

 

ID281 Pro SNSPD

ID281 Pro SNSPD
Непрерывная автономная работа
Веб-интерфейс для удаленного управления
До 16 каналов детектирования
Спектральный диапазон детектирования: от <500 нм до <2000 нм
Пиковая эффективность детектирования (SDE): 80-90%
Джиттер (FWHM): от <30 пс до <40 пс
Частота темновых отсчетов: от <1 Гц до <100 Гц
Максимальная частота детектирования: от >30 МГц (Standard) до >1 ГГц (Multi-Pixel)

ID281 Pro SNSPD сочетает выдающиеся характеристики детектора ID281, компактный корпус с форм-фактором 8U, упрощенную установку plug-and-play и интуитивное управление с веб-интерфейсом. Разработан специально для промышленных и исследовательских задач, требующих компактности и простой интеграции. При этом сохраняются высокая эффективность детектирования, сверхнизкий уровень шума, широкополосная работа, превосходная точность синхронизации и быстрое время восстановления.

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