- 提供配置文件
- PicoQuant集团成立于1996年,致力于开发健壮、紧凑、易于使用的时间分辨仪器和系统。
今天,PicoQuant被称为脉冲二极管激光器、时间分辨数据采集、单光子计数和荧光仪器领域的领先公司。在2002年,我们开发了第一个商业超灵敏荧光显微镜,允许在单分子水平上进行测量。我们的仪器在世界各地使用。他们帮助准备在高级期刊上发表的论文,以及进行全球工业参与者的日常质量控制和生产过程。
产品组合
脉冲激光器和led
- PicoQuant的紧凑可靠的交钥匙二极管激光解决方案工作在皮秒脉冲、调制或快速切换(nsec到μ sec)的操作模式。激光系统通常由一个普通的驱动单元和可交换的磁头组成。专门的激光器也可以作为独立单元使用。
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皮秒脉冲驱动
- 皮秒脉冲二极管激光驱动器设计为通用单元,可以控制PicoQuant提供的专用激光器或LED头。所有司机都允许控制重复频率和附加头的脉冲能量。驱动器可作为单通道或多通道的手动或计算机控制单位。他们的高质量和可靠性是由一个独特的5年有限保修。
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太鼓PDL M1
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- 高端皮秒脉冲二极管激光驱动器
- 扩展的重复频率范围从1hz到100mhz
- 提高功率容量
- 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
- 用户自定义的突发模式,脉冲和CW操作
- 好波长adjument
- 非常低的抖动
- 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,最多可驱动8个激光器或LED头
- 可调重复频率从单次拍摄到80mhz或连续操作
- 电脑通过USB控制
- 多种操作方式:突发、同时、延迟、顺序、突发顺序
- 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系列和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
- 容易选择的重复频率从31.25千赫到80兆赫
- 外部触发从单shot高达80 MHz /同步输出
- 激光脉冲能量可通过驱动装置调节
- 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LED器件,可以在可变的,用户可调的重复频率高达100 MHz的操作。它们覆盖的离散波长从255 nm到1990 nm。功率等级在最强大的纤维放大版本的µW和数百mW之间变化。脉冲宽度可短至40ps。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地依赖于单个波长。
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LDH-I系列
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- Taiko PDL M1的智能激光二极管头
- 波长在375 nm到1550 nm之间
- 脉冲宽度短至20 ps (FWHM)
- 从单发到100mhz的重复频率
- 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
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LDH系列
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- 用于PDL 800-D / PDL 828的皮秒激光二极管头
- 波长在375到1990纳米之间
- 脉冲宽度短至20 ps (FWHM)
- 从单发到80mhz的重复频率
- 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,光束准直,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:具有连续波发射模式的高功率绿色激光器
- 可用波长: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1 mW到450 mW之间(取决于波长)
- 重复频率高达80mhz
- 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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- Sub-nanosecond脉冲发光二极管
- 波长从255到600 nm
- 峰值功率高达2.5 mW
- 脉冲宽度短至600 ps (FWHM)
- 从单次拍摄到40 MHz的重复频率
高功率和紫外激光器
- VisUV/VisIR激光器是一种通用和灵活的激光平台,基于主振荡器光纤放大器(MOFA)的概念,可选频率转换。VisUV平台提供多达3束波长在266 nm和590 nm之间的平行激光束,输出功率高达100兆瓦。VisIR平台是理想的适合高功率应用在红外1064或1530 nm或作为一个耗尽激光的STED显微镜在766 nm。下表给出了关于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地依赖于单个波长。
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VisUV
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- 紫外线,绿色,黄色和橙色的皮秒激光
- 增强功率值在280和295纳米
- UV波长266,280,295,355 nm
- 可见波长532,560,590纳米
- 脉冲宽度<85 ps (FWHM)
- 重复频率从单枪高达80mhz,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(半宽)或0.5 ns(半宽)
- 平均输出功率在> 400 mW到> 1.5 W之间(取决于波长)
- 重复频率从单枪高达80mhz,外部或内部触发
- 平行输出
OEM激光
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量身定做的解决方案
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- 量身定做的解决方案
- 独立驱动的特点(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公司的所有激光器都可以连接到光纤中,可以单独连接,也可以将多达5条激光线连接到一根光纤中。有几种类型的传输光纤,包括单模、保偏单模和多模光纤。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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激光组合装置(LCU)
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- 灵活的单位多达5激光线
- 波长375 nm至900 nm
- 多达5条激光线
- 保偏单模输出光纤
- 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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- 任意激光器的耦合解决方案
- 适用于PicoQuant所有准直的自由光束激光源,350 nm以下除外
- 多种光纤类型:多模、单模、保偏单模
- 各种输入和输出连接器:FC/APC, FC/PC, SMA,和其他要求
- 在(保偏)单模光纤中,典型的40 ~ 60%的耦合效率
- 多模光纤中典型的80%耦合效率
纳秒脉冲整形
- 专用的光学和电脉冲发生器能够提供纳秒脉冲的激光波长范围从375到1550纳米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到100纳秒之间可调
- 从单发到12mhz的重复频率
- 通过外部触发自定义信号模式
- 波长从375到1550纳米,功率级别高达40mW
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PPL 400
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- 脉冲形状可编程二极管激光器
- 中心波长:1030 nm, 1064 nm, 1950 nm,其他可根据要求
- 脉冲宽度在1到330纳秒之间,可编程脉冲形状
- 重复频率可达1mhz
- 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4ns
- 高输出振幅可达-12 V
光子计数与计时
- PicoQuant的光子计数产品范围广泛,包括多个用于时间相关的单光子计数(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门分析软件。
TCSPC和Time Tagging Electronics
- PicoQuant提供了几个模块用于时间相关的单光子计数(TCSPC),多通道缩放(MCS),符合相关性,或时间分辨率介于皮秒和毫秒之间的事件计时。可以提供USB或PCIe接口的单通道和多通道版本。所有单元工作在直方图模式,并提供两种时间标记模式。他们的高质量和可靠性是由一个独特的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
- 多达8个独立输入通道和公共同步通道(高达150 MHz)
- 每个通道65536个直方图箱,最小宽度1ps
- 时间标记,持续计数率高达40 Mcps
- 直方图测量范围为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
- 公共同步通道(最高1.2 GHz同步速率)
- 高持续数据吞吐量(时间标记模式80 Mcps,直方图模式180 Mcps)
- 破纪录的死亡时间(650 ps)每个频道
- 跨越通道没有死时间
- 白兔准备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
- 直方图时间箱65536个,最小宽度4ps
- 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33 μ s(取决于分辨率)
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TimeHarp 260
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- TCSPC和PCIe接口的MCS板
- 一个或两个独立的输入通道和公共同步通道(高达100 MHz)
- 两种型号有25ps (PICO模型)或250ps (NANO模型)的基本分辨率
- “远程模式”选项,用于PICO模型,2.5 ns基本分辨率
- 死区时间超短(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),混合光电倍增管探测器(HPD)和单光子雪崩二极管(SPAD),覆盖UV和近红外之间的不同光谱范围。根据模型和操作条件,所有探测器的计时分辨率都在皮秒范围内。下表给出了关键参数的大致概览:
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PMA混合系列
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- 混合光电倍增管探测器组件
- 计时分辨率低于50ps(半宽调制,阴极相关)
- 检测效率高达45%(阴极相关)
- 活动面积达6毫米
- 微不足道的寄生脉冲
- 新:模拟输出提供与计数率成正比的正电压
- NEW: -07和-42阴极,光谱范围在220和870 nm之间,检测效率高达25%
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PMA系列
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- 光电倍增管探测装置
- 时间分辨率< 180 ps (FWHM)
- 量子效率高达40%(阴极相关)
- 光谱范围从185 nm到920 nm
- 可选的热电冷却器
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PDM系列
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- 单光子雪崩二极管
- 时间分辨率降低到< 50ps (FWHM)
- 检测效率高达49%
- 不同的活跃区域:20、50和100 μ m
- 超高的稳定在高计数率
软件
- PicoQuant提供用于分析量子相关性和荧光测量的专门软件。这包括多重指数荧光衰减拟合,以及特殊的方法,如FLIM和FLIM- fret, FCS, FCCS, FLCS,各向异性,反聚束,重合和荧光时间轨迹分析。
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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
- 使用与、或、非操作符进行符合计数/事件过滤
- 测量时反聚束曲线及相关数据预览
- 通过TCP/IP接口进行远程控制
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SymPhoTime 64
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- 荧光寿命成像及相关软件
- 点、2D和3D TTTR数据采集,可在线预览FLIM、FCS、时间轨迹或
- TCSPC直方图
- 拍,快拍,拍- fret
- FCS, FCCS, FLCS, PIE-FCS,符合相关,总相关
- 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电子设备的数据拟合/分析软件
- 组合软件解决方案,用于数据拟合/分析和控制FluoTime 250和
- 300光谱仪
- 向导引导测量或完全控制自定义模式
- 稳态和全局衰减分析与鲁棒误差分析
- 用于自动化的强大脚本语言(本地和远程)
配件
- 光子计数实验的附件包括PicoHarp 300 TCSPC模块的路由器、SPADs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。还可以提供信号调节器(逆变器,衰减器,前置放大器或分路器)以及信号电缆。
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PHR 800
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- PicoHarp 300通用4通道探测器路由器
- 允许同时测量4个探测器信号
- 可调节输入极性和触发阈值
- SPAD探测器提供的TTL或NIM信号的预定义设置
- 可选的恒分式鉴别器,用于PMTs, Hybrid-PMTs和MCP-PMTs
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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)
- 安全停机,防止SPAD退化
- 集成计数器
声学监测和预警
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PSD-MOD
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- 皮秒延迟器
- 50ns最大延迟范围,10ps步长
- 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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- 触发二极管装配
- 紧凑的设计
- typ下降时间。250 ps
- 脉冲宽度短至500ps (FWHM)
- 光谱范围从350到1100纳米
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帕姆102
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- 前置放大器模块
- 快速上升时间/宽带宽
- 低抖动
适合低输出的快速光子探测器
- MCP和PMT
- 3db带宽高达1.8 GHz
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适配器,配电箱,电缆
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- 光子计数装置的各种配件
- 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,配电箱,电缆
- 光子计数装置的各种配件
- 信号衰减器(20dB, 10dB, 5dB, 3dB)
- TTL到NIM转换器(例如SPADs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直列衰减器
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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。对于PicoQuant TCSPC单元,这些探测器的TTL脉冲的较高信号幅值超出了输入电压范围。PicoQuant提供3db, 5db, 10db和20db衰减器。
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SIA 400 -逆变器和衰减模块
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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脉冲逆变和衰减为与PicoQuant TCSPC单元兼容的负脉冲。SIA 400两端均有BNC连接器。
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SI100 -逆变模块
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- SI 100模块是一种被动模块,用于对来自探测器的信号或来自激光源的同步信号进行反变换,以使其与PicoQuant TCSPC单元兼容。
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PSM 50/51 -功率分流模块
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- PSM 50/51功率分配器(无反射t型垫片)允许50欧姆射频源同时提供两个50欧姆负载。如果没有严重的反射和随之而来的信号失真,普通的t型垫是无法完成这项任务的。这在时间相关单光子计数(TCSPC)等定时敏感应用中尤为重要。Max。功耗0.2 W。功率分配器可与BNC (PSM 50)或SMA (PSM 51)连接器。
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电缆
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- PicoQuant可以提供一系列带有SMA或BNC连接器的特殊信号电缆,以及带有Lemo连接器的特殊电缆。对于信号连接,我们推荐使用rg223电缆。这种电缆类型具有双编织镀银屏,在时间相关单光子计数(TCSPC)等定时敏感应用中提供最佳屏蔽。
量子随机数发生器
- 随机性是许多科学和技术领域的宝贵资源,从蒙特卡洛模拟到安全加密方法。虽然计算机生成的随机数可以用于某些应用程序,但从某种意义上说,它们仍然从根本上是非随机的,因为算法生成的任何东西至少在原则上是可预测的。然而,基于自然的基本规律,量子物理提供了不可预测的随机性
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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生成器
- 码率:150mbits /s
- USB 2.0接口:
- 软件:驱动程序和用户库(DLL)为Windows XP, Vista和7
- DLL演示和简单的GUI用于文件的数据检索
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桌面光谱仪到精确计时到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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- 高性能荧光寿命稳态光谱仪
- 完全自动化的系统
- 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
- 模块化和灵活的设计
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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
- 基于过滤器的发射选择,可选单色器
- 支持TCSPC和Multi-Channel Scaling数据采集
- 循序渐进的应用程序向导和脚本选项
- 覆盖的生命周期范围从皮秒到毫秒
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FluoTime 200
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- 模块化荧光寿命谱仪
- 模块化和灵活的设计
- 皮秒时间分辨率
- 时间相关单光子计数(TCSPC)与多通道缩放(MCS)
- 低时间色散单色仪
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FluoTime 100
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- 小型荧光寿命谱仪
- 插拔测量,结构紧凑
- 基于时间相关的单光子
- 计数(TCSPC)
- 易于使用皮秒激光或亚纳秒LED激发
- 用于高光通量和最高灵敏度的滤波器
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桌面光谱仪到精确计时到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。
-
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、多通道检测单元
- 266 - 900 nm之间激发的单分子灵敏度
- 多检测器选择多达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 galvo扫描附加具有出色的灵活性扫描速度和卓越的空间精度
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MicroTime 200、
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- 具有超分辨能力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纳米
- 激发在640 nm和选择性附加激光在595 nm和660 nm
- 支持门控STED (gSTED)和gSTED- fcs
- 新:FLIMbee galvo扫描附加具有出色的灵活性扫描速度和卓越的空间精度
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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 nm到810 nm的脉冲二极管激光器
- 多个探测器选择多达四个检测通道
- 用于二维寿命成像的xy扫描压电工作台
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LSM升级套件
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- Compact FLIM和FCS升级套件用于激光扫描显微镜
- 紧凑,易于使用和维护的工具包,定制的所有主要的lsm在各种配置,以无限的灵活性
- 最高灵敏度可达4个检测通道
- 荧光寿命从< 100ps到µs
- 新:rapidFLIM, FLIM, FRET,和FCS在一个交钥匙系统
- 新消息:PicoQuant欢迎scientific加入LSM升级套件系列
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SymPhoTime 64
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- 荧光寿命成像及相关软件
- 点、2D和3D TTTR数据采集,可在线预览FLIM、FCS、时间轨迹或
- TCSPC直方图
- 拍,快拍,拍- fret
- FCS, FCCS, FLCS, PIE-FCS,符合相关,总相关
- 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桌面光谱仪到精确计时到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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- 生命科学是指对生命有机体的过程和结构进行科学研究的科学领域。虽然生物学仍然是生命科学的核心,相关领域,如生物化学,生物物理学或医学也包括在内。生命科学的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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- 材料科学是一门研究材料在原子或分子尺度上的结构与其宏观性质之间关系的跨学科领域。材料科学旨在创造或改造现有材料,以及增强材料,以提供更好的性能,为特定的应用。
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标题
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- 计量学是测量的科学。它指的是为了确定的目的而测量一个或几个特定参数的过程。在这种背景下,计量学的应用与生命科学或材料科学的具体研究没有直接关系,而是普遍适用或服务于一个非常具体的测量任务。
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量子光学
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- 量子光学是一个研究领域,处理应用量子力学的现象涉及光和它与物质的相互作用。主要目标之一是理解信息的量子性质,并学习如何使用基于量子力学原理的物理系统来制定、操作和处理它。