- 提供配置文件
- PicoQuant集团成立于1996年,致力于开发强大、紧凑、易于使用的时间分辨仪器和系统。
如今,PicoQuant在脉冲二极管激光器、时间分辨数据采集、单光子计数和荧光仪器领域处于领先地位。2002年,我们开发了第一个商用超灵敏荧光显微镜,可以在单分子水平上进行测量。我们的仪器在世界各地使用。他们帮助在高级期刊上准备论文,并进行全球工业参与者的日常质量控制和生产流程。
产品组合
脉冲激光和led
- PicoQuant紧凑可靠的交钥匙二极管激光器解决方案工作在皮秒脉冲、调制或快速开关(nsec到µsec)工作模式。激光系统通常由一个公共驱动单元和可交换磁头组成。专用激光器也可作为独立单元。
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皮秒脉冲驱动程序
- 皮秒脉冲二极管激光器驱动器被设计为通用单元,可以控制PicoQuant提供的专用激光器或LED头。所有驱动器都允许控制附加磁头的重复频率和脉冲能量。驱动器可作为单通道或多通道单元,手动或计算机控制。他们的高质量和可靠性表现为独特的5年有限保修。
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Taiko PDL M1
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- 高端皮秒脉冲二极管激光驱动器
- 从1hz到100mhz的重复频率扩展范围
- 增强的功率能力
- 校准,线性化光功率输出与精细控制
- 通过USB或本地接口轻松控制
- 用户定义的突发模式、脉冲和连续波操作
- 波长调节精细
- 极低抖动
- 外部触发输入
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PDL 828
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- 多通道皮秒二极管激光驱动器
- 模块化系统,驱动多达8个激光或LED头
- 可调重复率,从单镜头到80兆赫或连续波操作
- 电脑通过USB控制
- 多种操作模式:突发、同时、延迟、顺序、突发序列
- 附加激光或LED头的脉冲能量控制
- 同步输出,两个门控选项(快/慢门)
- 适用于LDH系列、LDH- fa系列、PLS系列
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PDL 800 - d
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- 皮秒脉冲二极管激光驱动器
- 脉冲和连续波操作
- 易于选择的重复频率从31.25 kHz到80 MHz
- 外部触发从单镜头高达80兆赫/同步输出
- 激光脉冲能量可通过驱动单元调节
- 激光头从266到1990纳米,LED头从255到600纳米
- 外部触发/同步输出
皮秒脉冲源
- 皮秒脉冲源是基于激光二极管或基于LED的设备,可以在可变的、用户可调的重复频率下操作,最高可达100 MHz。它们涵盖了从255纳米到1990纳米的离散波长。功率水平在µW到数百mW之间变化,对于最强大的光纤放大版本。脉冲宽度可短至40 ps。下表给出了有关关键参数的粗略概述。应该注意的是,所有提到的参数都强烈依赖于单个波长。
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LDH-I系列
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- 智能激光二极管头Taiko PDL M1
- 波长在375纳米到1550纳米之间
- 脉冲宽度短至20ps (FWHM)
- 重复频率从单镜头到100mhz
- 可调(平均)功率高达60mw
- 脉冲、脉冲和连续波操作
- 功率校准,工作时间计数器,TE冷却
- 准直光束,可选光纤耦合器
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LDH系列
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- PDL 800-D / PDL 828皮秒激光二极管头
- 波长在375到1990纳米之间
- 脉冲宽度短至20ps (FWHM)
- 重复频率从单镜头到80mhz
- 可调(平均)功率高达50mw
- 峰值功率可达1w
- 脉冲、脉冲和连续波操作
- TE冷却,准直光束,可选光纤耦合
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LDH-FA系列
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- 放大皮秒脉冲激光二极管头
- 新:高功率绿色激光与连续波发射模式
- 可选波长:266、355、515、531、560、766、1064和1532 nm
- 脉冲宽度降至70 ps (FWHM)
- 平均输出功率在1mw到450mw之间(取决于波长)
- 重复频率高达80 MHz
- 准直光束或PM光纤输出与FC/APC光纤连接器
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请系列
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- 亚纳秒脉冲led
- 波长从255到600纳米
- 峰值功率可达2.5 mW
- 脉冲宽度短至600ps (FWHM)
- 重复频率从单镜头高达40 MHz
高功率和紫外激光器
- VisUV/VisIR激光器是一种多功能、灵活的激光平台,基于主振荡器光纤放大器(MOFA)概念,可选频率转换。VisUV平台提供最多3束平行激光束,波长在266 nm到590 nm之间,输出功率高达100 mW。VisIR平台非常适合于1064或1530 nm的高功率红外应用,或作为766 nm的STED显微镜耗竭激光器。下表给出了关键参数的大致概述。应该注意的是,所有提到的参数都强烈依赖于单个波长。
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VisUV
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- 皮秒激光在紫外,绿色,黄色和橙色
- 在280和295 nm处增强功率值
- 紫外线波长266、280、295、355纳米
- 可见波长532、560、590 nm
- 脉冲宽度<85 ps (FWHM)
- 重复频率从单次射击高达80兆赫,外部或内部触发
- 准直输出,可选光纤耦合
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VisIR
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- 高功率皮秒激光器
- 中心发射波长为766、1064和1532 nm
- 脉冲宽度通常为70 ps (FWHM)或0.5 ns (FWHM)
- 平均输出功率在> 400 mW和> 1.5 W之间(取决于波长)
- 重复频率从单次射击高达80兆赫,外部或内部触发
- 平行输出
OEM激光
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定制解决方案
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- 定制解决方案
- 独立驱动程序的特点(PDL系列,FSL 500)
- 在定制设计的住房,占地面积小
- 适应客户的需求,光学和应用
激光组合器
- PicoQuant的所有激光都可以耦合到光纤中,可以单独连接,也可以将多达五条激光线组合到一根光纤中。有多种类型的传输光纤可供选择,包括单模、保极化单模和多模光纤。这些光纤可以进一步配备各种输出连接器,准直,甚至微聚焦光学,以最适合您的应用。结合PDL 828“Sepia II”驱动器,激光组合单元(LCU)为多色激发模式提供了无与伦比的灵活性。
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激光组合单元(LCU)
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- 灵活的单元,多达5激光线
- 波长375 nm ~ 900 nm
- 多达5激光线
- 偏振维持单模输出光纤
- 灵活的配置
- 支持LDH系列和LDH- fa系列激光头
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光纤耦合
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- 任意激光的耦合解决方案
- 适用于PicoQuant的所有准直自由光束激光源,350 nm以下除外
- 多种光纤类型:多模、单模、保偏单模
- 各种输入输出连接器:FC/APC, FC/PC, SMA和其他要求
- 在(维持偏振)单模光纤中,典型耦合效率为40 ~ 60%
- 典型:多模光纤中80%耦合效率
纳秒脉冲整形
- 专用的光脉冲和电脉冲发生器能够为波长从375到1550 nm的激光提供纳秒脉冲,以及可编程的脉冲形状。
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目前500
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- 快速开关二极管激光器
- 脉冲宽度在3和100 ns之间可调
- 重复频率从单镜头到12mhz
- 用户自定义信号模式通过外部触发
- 波长375 ~ 1550 nm,功率可达40mW
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PPL 400
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- 可编程脉冲形状的二极管激光器
- 中心波长:1030 nm、1064 nm、1950 nm,其他可根据客户要求定制
- 脉冲宽度在1到330 ns之间,可编程脉冲形状
- 重复频率高达1 MHz
- 外部触发输入
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分512
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- 可编程脉冲发生器
- 5gs /s, 200ps时间箱
- 记录长度512字节/ 102.4 ns
- 脉冲宽度可达4 ns
- 高输出振幅可达- 12v
光子计数与计时
- PicoQuant的光子计数产品范围广泛,包括几个用于时间相关单光子计数(TCSPC)和事件计时的高端模块,单光子敏感探测器和用于评估(时间分辨)荧光测量和量子相关性的专业分析软件。
TCSPC和时间标签电子
- PicoQuant提供了几个模块,用于时间相关单光子计数(TCSPC)、多通道缩放(MCS)、巧合相关性或时间分辨率在皮秒到毫秒之间的事件计时。可以提供单通道和多通道版本的USB或PCIe接口。所有单元都在直方图模式下工作,并提供两种时间标记模式。他们的高质量和可靠性表现为独特的5年有限保修。
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HydraHarp 400
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- 多通道皮秒二极管激光驱动器
- 最多8个独立输入通道和公共同步通道(最高150mhz)
- 每个通道65536个直方图箱,最小宽度1 ps
- 时间标记与持续计数率高达40 Mcps
- 直方图测量范围从65 ns到2.19 s
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MultiHarp 150
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- 高通量多通道事件定时器和TCSPC单元
- 4、8或16个独立输入通道
- 普通同步信道(最高1.2 GHz同步速率)
- 高持续数据吞吐量(时间标记模式下80 Mcps,直方图模式下180 Mcps)
- 破纪录的死亡时间(每频道650秒)
- 频道之间没有死时间
- 大白兔准备好TCSPC设备
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PicoHarp 300
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- 带USB接口的独立TCSPC模块
- 两个相同的同步但独立的输入通道
- 65536个直方图时间箱,最小宽度4 ps
- 可选:持续计数率高达5 Mcps的时间标记
- 直方图测量范围从260 ns到33µs(取决于分辨率)
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TimeHarp 260
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- 带PCIe接口的TCSPC和MCS板
- 一个或两个独立的输入通道和公共同步通道(最高100 MHz)
- 两种型号的基本分辨率分别为25 ps (PICO型号)和250 ps (NANO型号)
- PICO模型的“远程模式”选项,具有2.5 ns基分辨率
- 超短死区时间(PICO模型< 25 ns, NANO模型< 2 ns)
光子计数探测器
- 现有的光子计数探测器包括光电倍增管(PMT)、混合光电倍增探测器(HPD)和单光子雪崩二极管(SPAD),涵盖了紫外和近红外之间的不同光谱范围。所有探测器的计时分辨率都在皮秒范围内,具体取决于型号和操作条件。下表给出了关键参数的大致概述:
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PMA混合系列
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- 混合光电倍增管检测器组件
- 定时分辨率可降至< 50 ps (FWHM,阴极相关)
- 检测效率高达45%(取决于阴极)
- 活动面积可达6毫米
- 微不足道的寄生脉冲
- 新:模拟输出提供正比于计数率的正电压
- 新:-07和-42阴极,光谱范围在220 - 870 nm,检测效率高达25%
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PMA系列
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- 光电倍增管检测器组件
- 定时分辨率< 180 ps (FWHM)
- 量子效率高达40%(取决于阴极)
- 光谱范围从185纳米到920纳米
- 可选热电冷却器
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PDM系列
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- 单光子雪崩二极管
- 定时分辨率降至< 50 ps (FWHM)
- 检测效率高达49%
- 不同的活性区域:20、50和100 μ m
- 超高稳定的高计数率
软件
- PicoQuant提供专门的软件分析量子相关性和荧光测量。这包括多指数荧光衰减拟合以及特殊的方法,如FLIM和FLIM- fret, FCS, FCCS, FLCS,各向异性,反聚束,重合和荧光时间迹的分析。
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QuCoa
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- 量子相关分析软件
- 反聚束(g(2))测量,包括几个模型的拟合
- 使用AND, OR, NOT操作符进行巧合计数/事件过滤
- 测量时的反聚束曲线和相关数据预览
- 通过TCP/IP接口远程控制
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SymPhoTime 64
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- 荧光寿命成像和相关软件
- 点,2D和3D TTTR数据采集与在线预览FLIM, FCS,时间轨迹,或
- TCSPC直方图
- FLIM,快速FLIM, FLIM- fret
- FCS, FCCS, FLCS, PIE-FCS,符合相关,全相关
- FRET,派-FRET,荧光时间轨迹,各向异性
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EasyTau 2
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- 荧光光谱仪控制和数据分析软件
- 基于PicoQuant TCSPC电子产品的数据拟合/分析软件
- 结合软件解决方案的数据拟合/分析和控制FluoTime 250和
- 300光谱仪
- 向导引导测量或完全控制与定制模式
- 带稳健误差分析的稳态和全局衰减分析
- 用于自动化(本地和远程)的强大脚本语言
配件
- 用于光子计数实验的附件包括用于PicoHarp 300 TCSPC模块的路由器、用于spad的专用双通道电源、具有皮秒分辨率的信号延迟器和触发二极管。信号调节器(逆变器,衰减器,前置放大器或分配器)以及信号电缆也可以提供。
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PHR 800
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- PicoHarp 300的通用4通道检测器路由器
- 允许同时测量4个探测器信号
- 可调输入极性和触发阈值
- SPAD检测器提供的TTL或NIM信号的预定义设置
- 可选常数分数鉴别pmt,混合pmt和mcp - pmt
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DSN 102
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- 双SPAD电源
- 单光子双通道电源
- 雪崩二极管(SPAD)
- 安全关闭,防止SPAD退化
- 集成计数器
声学监测与预警
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PSD-MOD
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- 皮秒延迟器
- 最大延迟范围50 ns,步长10 ps
- TTL和NIM输出脉冲
- 高达390 MHz带宽(NIM输出)
- 可编程输出宽度
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TDA 200
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- 触发二极管组件
- 紧凑的设计
- 秋季时间类型。250 ps
- 脉冲宽度短至500ps (FWHM)
- 光谱范围350 ~ 1100nm
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帕姆102
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- 前置放大器模块
- 上升时间快/带宽宽
- 低抖动
理想的低输出快速光子探测器
- MCP和PMT
- 3 dB带宽高达1.8 GHz
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适配器,分配器,电缆
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- 用于光子计数设置的各种配件
- 信号衰减器和逆变器
- TTL到NIM转换器
- 功率分配器
- 信号电缆
适配器,分配器,电缆
- 用于光子计数设置的各种配件
- 信号衰减器(20dB, 10dB, 5dB, 3dB)
- TTL到NIM转换器(例如用于spad的TT输出)
- 信号反相器
- 功率分配器
- 信号电缆
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ATM系列SMA内联衰减器
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- ATM系列衰减器用于衰减来自单光子雪崩二极管(SPAD)模块的信号。来自这些探测器的TTL脉冲的较高信号幅度超过了输入电压范围,例如PicoQuant TCSPC单元。PicoQuant提供的衰减器有3 dB, 5 dB, 10 dB和20 dB。
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SIA 400 -逆变器和衰减器模块
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- SIA 400模块是一种无源模块,用于将单光子雪崩二极管(SPAD)模块产生的(20 dB) TTL脉冲反转和衰减为与PicoQuant TCSPC单元兼容的负脉冲。SIA 400两端有BNC连接器。
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SI100 -逆变器模块
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- SI 100模块是一种无源模块,用于反转来自探测器或来自激光源的同步信号,以使其与PicoQuant TCSPC单元兼容。
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PSM 50/51 -电源分配器模块
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- PSM 50/51功率分压器(无反射T-pad)允许50欧姆RF源同时馈电两个50欧姆负载。如果没有严重的反射和随之而来的信号失真,普通T-pad无法完成这项任务。这在时间相关单光子计数(TCSPC)等时间敏感应用中尤为重要。Max。功耗0.2 W。电源分配器可与BNC (PSM 50)或SMA (PSM 51)连接器。
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电缆
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- PicoQuant可以提供一系列特殊制造的SMA或BNC连接器信号电缆,以及Lemo连接器专用电缆。对于信号连接,我们建议使用RG 223电缆。该电缆类型具有双编织镀银屏幕,可在时间相关单光子计数(TCSPC)等时间敏感应用中提供最佳屏蔽
量子随机数发生器
- 从蒙特卡罗模拟到安全加密方法,随机性在许多科学和技术领域都是无价的资源。虽然计算机生成的随机数可以用于某些应用,但它们基本上是非随机的,因为算法生成的任何东西至少在原则上是可预测的。然而,量子物理学提供了基于自然基本定律的不可预测的随机性
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PQRNG 150
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- 量子随机数发生器
- 基于光子到达时间的量子随机数发生器
- 比特率:150mbits /s
- 接口:USB 2.0
- 软件:Windows XP、Vista和7的驱动程序和用户库(DLL
- DLL演示和简单的GUI数据检索文件
荧光光谱仪
- PicoQuant提供多种荧光光谱仪,从用于教学或日常工作的紧凑台式光谱仪到精确计时低至几皮秒的模块化高端光谱仪。样品可以是标准试管中的液体,固体样品,甚至是用于在线质量控制的半导体晶圆。
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FluoTime 300
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- 高性能荧光寿命和稳态光谱仪
- 全自动系统
- 时间分辨和稳态运行
- 易于使用的软件与应用程序向导和脚本选项
- 模块化灵活设计
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FluoTime 250
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- 紧凑型和模块化荧光寿命光谱仪
- 全自动紧凑模块化系统
- 基于滤光片的发射选择,可选单色仪
- 支持TCSPC和多通道伸缩数据采集
- 一步一步的应用程序向导和脚本选项
- 覆盖从皮秒到毫秒的生命周期范围
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FluoTime 200
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- 模块化荧光寿命光谱仪
- 模块化灵活设计
- 皮秒时间分辨率
- 时间相关单光子计数(TCSPC)和多通道缩放(MCS)
- 低时间色散单色仪
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FluoTime 100
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- 紧凑型荧光寿命光谱仪
- 插拔测量,结构紧凑
- 基于时间相关单光子
- 计数(TCSPC)
- 易于使用皮秒激光或亚纳秒LED激发
- 滤光片具有高光学通量和最高灵敏度
荧光光谱仪
- PicoQuant提供多种荧光光谱仪,从用于教学或日常工作的紧凑台式光谱仪到精确计时低至几皮秒的模块化高端光谱仪。样品可以是标准试管中的液体,固体样品,甚至是用于在线质量控制的半导体晶圆。
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MicroTime 200
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- 具有独特单分子灵敏度的时间分辨共聚焦荧光显微镜
- 完整的系统包括激光组合单元、倒置显微镜体和多通道检测单元
- 单分子灵敏度的激发在266和900纳米之间
- 多个检测器选项,多达6个真正并行的检测通道
- 多种应用范围从成像到单分子研究
- 新:FLIMbee脉冲扫描仪插件,具有出色的扫描速度和出色的空间精度的灵活性
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MicroTime 200 STED
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- 具有超分辨率的时间分辨共聚焦荧光显微镜
- 基于倒置显微镜体的完整共聚焦STED系统
- 光学分辨率低于50 nm
- 激发在640 nm和可选的额外激光在595 nm和660 nm
- 支持门控STED (gSTED)和gSTED- fcs
- 新:FLIMbee脉冲扫描仪插件,具有出色的扫描速度和出色的空间精度的灵活性
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MicroTime 100
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- 直立时间分辨荧光显微镜
- 完整的系统包括激光组合单元,直立显微镜体和检测单元
- 波长从375纳米到810纳米的脉冲二极管激光器
- 多个检测器选项,多达四个检测通道
- xy扫描压电台用于2d寿命成像
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LSM升级套件
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- 紧凑型FLIM和FCS升级套件激光扫描显微镜
- 紧凑,易于使用和免维护的工具包,定制的所有主要lsm在各种配置,无限的灵活性
- 最高灵敏度可达4个检测通道
- 荧光寿命从< 100 ps到µs
- 新:rapidFLIM, FLIM, FRET, FCS在一个交钥匙系统
- 新:PicoQuant欢迎scientiica加入LSM升级套件家族
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SymPhoTime 64
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- 荧光寿命成像和相关软件
- 点,2D和3D TTTR数据采集与在线预览FLIM, FCS,时间轨迹,或
- TCSPC直方图
- FLIM,快速FLIM, FLIM- fret
- FCS, FCCS, FLCS, PIE-FCS,符合相关,全相关
- FRET,派-FRET,荧光时间轨迹,各向异性
应用程序
- PicoQuant提供多种荧光光谱仪,从用于教学或日常工作的紧凑台式光谱仪到精确计时低至几皮秒的模块化高端光谱仪。样品可以是标准试管中的液体,固体样品,甚至是用于在线质量控制的半导体晶圆。
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生命科学
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- 生命科学是指涉及生物过程和结构的科学研究的科学领域。虽然生物学仍然是生命科学的核心,但生物化学、生物物理学或医学等相关领域也包括在内。生命科学应用旨在了解生物体及其在生态系统中的位置。
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材料科学
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- 材料科学是一个跨学科的领域,研究原子或分子尺度上材料的结构与其宏观性质之间的关系。材料科学旨在创造或改造现有材料,并增强材料,使其在特定应用中具有更好的性能。
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标题
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- 计量学是测量的科学。它是指为确定的目的测量一个或几个特定参数的过程。在这种情况下,计量学应用与生命科学或材料科学中的具体研究没有直接关系,但要么是普遍适用,要么是服务于非常具体的测量任务。
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量子光学
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- 量子光学是研究量子力学应用于光及其与物质相互作用现象的一个领域。主要目标之一是了解信息的量子性质,并学习如何使用运行在量子力学原理上的物理系统来制定、操作和处理信息。