? 最小時間抖動:低至1.5ps(RMS抖動)
? 數字分辨率:1ps
? 死時間:低至1.5ns
? 4 - 20個通道同時測量
? 具備虛擬通道擴展功能
? 檢測上升沿和下降沿
? 提供內置邏輯分析儀
? 支持 SPADs、PMTs、SNSPDs、SiPMs
輕松實現您的研究思路
Time Tagger X強大的軟件引擎為您提供了豐富的數據處理功能,相關性、一維和多維直方圖、多通道符合計數等等都可以輕松實時運行,
讓您可以輕松將創新的研究思路變成現實。
靈活的自定義數據采集
Time Tagger X使您可以使用輸入通道的任意組合自定義您的測量,您可以使用一個Time Tagger X讀取記錄來自不同硬件的輸入信號,
也可以將從一個輸入通道獲取的信號同時應用于不同的測量。
優異的時間分辨
Time Tagger X低至1.5ps的均方根時間抖動和低至1.5ns的死時間均遠遠優于市面同類產品,這可以滿足您創新應用的苛刻要求。
板載事件過濾器
Time Tagger X具有的獨特板載事件過濾器使您在硬件端即過濾掉與測量無關的輸入信號而無需通過USB傳輸至軟件端,
這有效保證了輸入信號的高速傳輸。
強大的本機庫
Time Tagger系列產品支持包括python、MATLAB、LabVIEW、C#、C ++和Mathematica在內的多種編程語言和架構,
您可以利用我們免費的本機庫和代碼示例,個性化設計、操作實驗。
無限網絡能力
用戶可以使用Time Tagger系列產品的軟件引擎將實驗中獲得的時間標簽流投射到網絡中。
用戶可以像使用Time Tagger硬件一樣通過客戶端啟動虛擬Time Tagger,并實現如硬件Time Tagger一樣完整的測量和數據處理能力。
低延遲FPGA輸出
Time Tagger X引入了低延遲FPGA接口,可以實現每秒高達1.2G標簽的傳輸帶寬,
可將實驗中獲得的時間標簽傳輸到用戶的FPGA中以實現更復雜的數據處。用我們免費的FPGA參考設計立即開始您的FPGA項目。
型號 | Time Tagger X |
計時精度 | |
均方根抖動 | 2 ps |
均方根抖動 (高分辨選項) | 5個通道 1.5 ps |
半峰寬抖動 | 4.7 ps |
半峰寬抖動 (高分辨選項) | 5個通道 3.5 ps |
數字分辨率 | 1 ps |
處理能力 | |
輸入通道 | 4 — 20 |
死區時間 | 1.5 ns |
數據傳輸率(至計算機) | 90 M tags/s |
數據傳輸率(SFP+, qSFP+) | 300 M tags/s, 1200 M tags/s |
猝發內存 | 512 M tags |
最大輸入頻率 | 700 MHz |
輸入信號 | |
輸入阻抗 | 50 Ω / 1M Ω |
輸入電壓 | -1.5 — 1.5 V |
最大輸入電壓 | -3 — 3 V |
觸發信號電壓 | -1 — 1 V |
最小脈沖寬度 | 350 ps |
最小脈沖高度 | 100 mV |
外部時鐘輸入 | |
頻率 | 10 MHz or 500 MHz |
耦合 | AC, 50 Ω |
振幅 | 0.5 — 4 Vpp |
一般參數 | |
數據傳輸接口 | USB 3.0, SFP+ |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 380mm x 480mm x 90mm |
可在線升級 | 通道數拓展※ |
━ 時間相關光子計數(TCSPC)
━ 熒光壽命成像(FLIM)
━ 單光子顯微鏡-固體缺陷、量子點、單分子
━ 線性光學量子計算與光學量子電路
━ 超高分辨率顯微鏡-STED、PALM和STORM
━ 冷原子、EIT、里德堡原子
━ 冷離子和離子阱量子計算
應用—Time Tagger X的遠程同步
圖1. 顯示了遠程同步時間標簽器的設置,以便在長距離上進行測量。遠程同步使用300米的單模光纖實現,采用了白兔(WR)層。
測得的時序抖動僅為σ2TTX=4.0ps,略高于Time Tagger X在HighRes模式下的固有抖動σ1TTX=1.8ps,對應于僅有σWR=3.5ps的同步引起的抖動。
圖2. 兩個通過白兔節點同步的Time Tagger X的相關測量,通過300米光纖連接(深藍色,σ2TTX=4.0ps),
與使用單個Time Tagger X進行的相同的測量進行比較(淺藍色,σ1TTX=1.8ps)。