Project Description

混合型单光子探测器
工作原理:
混合型单光子探测器由光电阴极、电子加速系统和硅雪崩二极管组成。光阴极发射的光电子通过强电场加速向雪崩二极管移动,并直接注入二极管材料中。
当电子撞击雪崩二极管时,它会在硅中产生大量的电子-空穴对。这些载流子被雪崩二极管的线性增益进一步放大。总增益约为 10^6,即足以在雪崩二极管的输出端产生可检测的电流脉冲。
对于TCSPC而言,光电阴极和APD之间的高加速电压导致低传输时间扩散非常重要。当加速电压为8 kV时,电子飞行时间的传输时间扩散小于20 ps。因此,混合探测器与TCSPC结合使用可提供非常好的时间分辨率。事实上,电子放大系统的固有时间抖动非常低,以至于混合探测器的时间仪器响应函数(IRF)主要由光电电子在光电阴极中的停留时间决定。配备GaAsP光电阴极的探测器可提供约90至120 ps的IRF(全宽为半最大值,fwhm),采用GaAs光电阴极的探测器可提供120至200 ps fwhm的IRF。双碱和多碱阴极没有明显的电子停留时间。使用bh TCSPC设备,这种探测器可提供16至20 ps fwhm的IRF宽度。
与传统的PMT相比,混合型PMT在计数效率方面也具有优势。在传统的光电倍增管中,一小部分光电子在电子倍增系统的第一个打拿极上丢失。混合PMT中没有这样的损失:加速到8 keV能量的光电子几乎肯定会在雪崩二极管中产生载流子雪崩。使用高效GaAsP阴极时,混合光电倍增管的效率达到单光子雪崩光电二极管(SPAD)的效率,但阴极面积要大几个数量级。
混合探测器最显著的优势直到最近才被认识到:混合型PMT几乎没有后脉冲。后脉冲是高重复率TCSPC应用中计数背景的主要来源,也是荧光相关(FCS)测量中的一个已知问题。没有后脉冲可帮助用户在高动态范围记录荧光衰减,以及使用单个探测器无伪影记录自相关FCS。
BH率先认识到混合型探测器在TCSPC应用中的潜力。BH也是很早就通过将探测器管、高压发生器和低噪声前置放大器组合在一个完美屏蔽的金属外壳中,使探测器适用于TCSPC的公司。
HPM-100混合型单光子探测器
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型号
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HPM-100-06
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HPM-100-07
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HPM-100-40
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HPM-100-42
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HPM-100-50
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阴极类型
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-06
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-07
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-40
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-42
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-50
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波长范围/ nm 1)
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220-650
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220-850
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250-720
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300-850
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400-900
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探测器量子效率1)
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28%
@ 400纳米
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26%
@ 290纳米,18%
@ 400纳米
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45%
@ 500纳米
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22%
@ 500纳米
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20%
@ 600纳米
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光谱灵敏度:单击此处
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暗计数率(典型值)/ s -1,T 情况 = 22°C
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15
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<300
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400
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470
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1100
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主动冷却的HPM的暗计数率(典型值)/ s -1,T 情况 = 30°C
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<15
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<150
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80
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320
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350
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渡越时间
(TCSPC IRF / FWHM,典型值)
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<20 ps
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120 ps
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150 ps
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170 ps
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最高 计数率(连续)
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> 10 MHz
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单电子响应宽度(FWHM,典型值)
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850 ps
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单电子响应幅度(V apd为V max的 95%)2)
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50毫伏
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过载关机
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> 15 MHz(根据要求提供更高的速率)
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信号输出
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输出极性
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负
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输出接头
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SMA
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输出阻抗
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50Ω
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电源
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(来自DCC-100卡)
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+12 V,+ 5 V,-12 V
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通用信息
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阴极直径
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6毫米
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3毫米
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3毫米
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3毫米
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3毫米
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尺寸(宽x高x长)
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(60 x 90 x 170)毫米
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光学适配器
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C-Mount接口,DCS-120,LSM 710/780/880 NDD和BIG端口
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所有HPM-100检测器均提供冷却版本
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(1)符合Hamamatsu规范
(2)随阴极类型和制造批次而异
Applications
- Ophthalmic FLIM (FLIO)
- Fluorescence Correlation – FCS
- Antibunching Experiments by TCSPC
- NIRS
- TCSPC FLIM
- DCS – Diffuse Correlation
- Fluorescence Cross Correlation – FCCS
Application Notes
- Detectors for High-Speed Photon Counting
- Timing Stability of TCSPC Experiments
- bh FLIM Systems for Nikon C1 Scanners
- Non-Descanned FLIM Systems for Olympus FV-1000 and FV-300 Multiphoton Microscopes
- The HPM-100-40 Hybrid Detector
- Recording Z Scans with the DCS-120 Confocal Scanning FLIM System
- Tuneable Excitation FLIM with the LSM 710 Intune System
- The HPM-100-50 Hybrid Detector: Increased Dynamic Range for DOT
- Microsecond Decay FLIM: Combined Fluorescence and Phosphorescence Lifetime Imaging
- DCS-120 Confocal Scanning System: FLIM with NIR Dyes
- Multiphoton NDD FLIM at NIR Detection Wavelengths with the Zeiss LSM 7MP and OPO Excitation
- NSOM FLIM with the Nanonics AFM/NSOM System
- Implantable Fibre-Optical Fluorescence-Lifetime Detection System for in-vivo Applications
- TCSPC Fibre-Probe System with an Exchangeable Tip
- The PZ-FLIM-110 Piezo-Scanning FLIM System
- Sub-20ps IRF Width from Hybrid Detectors and MCP-PMTs
- Ultra-fast HPM Detectors Improve NAD(P)H FLIM
- Metabolic Imaging with the DCS-120 Confocal FLIM System: Simultaneous FLIM of NAD(P)H and FAD
- Software-Integrated FLIM for Nikon A1+ Confocals
- Recording the Kautsky Effect by Fluorescence Lifetime Detection
- An AFM/NSOM System with Fluorescence Lifetime Imaging
- FLIM at a Time-Channel Width of 300 Femtoseconds
- Two-Photon FLIM of Pollen Grains Reveals Ultra-Fast Decay Component
- Two-Photon FLIM of Mushroom Spores Reveals Ultra-Fast Decay Component
- High-Resolution Measurement of NADH and FAD Fluorescence Decay with the DCS-120 MP
- Ultra-Fast Fluorescence Decay in Malignant Melanoma
- Ultra-Fast Fluorescence Decay in Scottish Whisky
- Influence of Magnetic Fields on the IRF of High-Speed Detectors for TCSPC
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