量子效率背照式相机

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量子效率背照式相机相关的厂商

  • 国仪量子的核心技术是以量子精密测量为代表的先进测量技术,为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等优质的产品和服务。国仪量子(合肥)技术有限公司,源于中国科学技术大学。国仪量子是国内第一家以量子精密测量为核心技术的国家高新技术企业,主要从事量子精密测量、量子计算和高端科学仪器等技术和相关产品的研制、生产与销售。实验室在高端科学仪器、关键核心器件的研制领域深耕十余年,多项技术、研究成果突破国际封锁和禁运,并获得 ”中国科学十大进展“” 国家自然科学二等奖“”中国分析测试协会科学技术奖特等奖“等诸多奖项。公司传承实验室的创新基因与探索精神,为全世界的科技工作者提供探知微观世界的一把尺子,获得”2021年安徽省科学技术奖一等奖“”朱良漪分析仪器创新奖“”安徽省新型研发机构“”安徽省量子精密测量创新中心“”安徽省专精特新冠军企业“等奖项。公司面向量子科技、材料科学、化学化工、生物医学、工业领域、科学教育、能源勘探等领域,致力于帮助客户更高效地推动技术的发展,探索并创造人类的未来。
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  • 长春博盛量子科技有限公司主要从事光学仪器和器件的开发和制造。公司拥有光电子仪器研发和营销的专业团队,进行不断的创新开发。公司还专业代理光电子学和生物医学、分析化学仪器,代理美国海洋光学等国际知名品牌的仪器设备和器件,以满足我国在这些领域不断发展的需求。
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  • 400-860-5168转2348
    南京效率科技有限公司专业从事标准物质、耗材、实验仪器设备销售、维修服务、实验室认可咨询服务等工作。公司是美国SPEX标准物质等品牌产品中国区正式代理商,欢迎咨询联系。
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量子效率背照式相机相关的仪器

  • Kinetix系列3200X3200背照式科学级scmos相机公司介绍: Teledyne Imaging是由Teledyne创立的企业集团。Teledyne Imaging在各个领域拥有无可匹敌的专业知识和数十年的丰富经验。各个公司均能够单独提供解决方案。各个公司也能够相互结合并利用彼此的优势,以提供深入、全面的成像和相关技术产品组合。从航空航天到工业检查、放射线照相和放射治疗、地理空间测量和半导体解决方案,Teledyne Imaging为客户提供支持和技术知识,以应对各类艰巨的任务。Teledyne Imaging提供的工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供竞争优势。Kinetix系列3200X3200背照式科学级scmos相机产品特点:背照式Kinetix科学级CMOS(sCMOS)相机以均衡的像素尺寸和接近完美的95%量子效率提供极高的速度和极大的视野。1. 极限速度:Kinetix sCMOS相机利用8位读出模式,可以提供高达498帧每秒的帧率和29.4mm对角线视野。经过优化的线时间使其速度大大超过了典型的sCMOS设备,提供超过5000万像素/秒的速度,几乎提高了10倍。2.大视野:Kinetix的29.4mm方形传感器能够提高通量、极大限度地提高单帧捕获的数据量,并利用全新的、具有更大视野的显微镜。在29.4 mm的对角线上,Kinetix传感器的成像面积比典型的sCMOS相机大2.4倍,从而使用户可以显著加快数据采集速度。3.高灵敏度:Kinetix背照式sCMOS相机实现了接近完美的95%量子效率。让光从背面进入传感器,光子直接落在受光面,提高了集光能力。 Kinetix将95%的量子效率与低至0.7e-的读出噪声相结合,以超过400帧每秒的速度提供灵敏度极高的sCMOS相机。4.高分辨率:Kinetix采用6.5μm x 6.5μm大小的像素,而这正是大部分放大倍数为40倍和60倍的活细胞应用的公认标准。 此像素尺寸可在整个成像平面上提供高度细节化的图像,并且适合全范围的显微镜物镜。5.出色的背景质量:Kinetix具备模式降噪技术(Pattern Noise Reduction Technology)和相关降噪技术(Correlated Noise Reduction Technology),可确保提供清晰、无模式、像素缺陷极少的图像,以在弱光条件下提供更高的图像质量。Kinetix系列3200X3200背照式科学级sCMOS相机数据参数:传感器技术sCMOS量子效率95%像素尺寸6.5umX6.5um分辨率3200X3200全幅帧率498fps接口支持PCle和USB3.2响应光谱紫外(200-400nm),可见光(400-700nm),近红外(700-1700nm)读出噪声1.2e-AD模数8,12,16bit可选像素数目10.2M传感器区域20.8mmX20.8mm 关于昊量光电:昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等。我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造! 为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询,我们将竭诚为您服务。
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  • Prime系列背照式科学级scmos相机 公司介绍: Teledyne Imaging是由Teledyne创立的企业集团。Teledyne Imaging在各个领域拥有无可匹敌的专业知识和数十年的丰富经验。各个公司均能够单独提供解决方案。各个公司也能够相互结合并利用彼此的优势,以提供深入、全面的成像和相关技术产品组合。从航空航天到工业检查、放射线照相和放射治疗、地理空间测量和半导体解决方案,Teledyne Imaging为客户提供支持和技术知识,以应对各类艰巨的任务。Teledyne Imaging提供的工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供竞争优势。 Prime系列背照式科学级scmos相机产品介绍: Prime 95B:Prime 95B科学级CMOS(sCMOS)相机系列性能优于emccd相机。该系列包括多款背照式sCMOS相机,可提供95%的量子效率,具有极高的灵敏度和高帧率。1.灵敏度:Prime 95B背照式sCMOS相机实现了接近完美的95%量子效率。让光从背面进入传感器,光子直接落在受光面,极大限度地提高了集光能力。结合较大的11 µ m像素尺寸,相机技术的灵敏度与EMccd相同,但具有更高的稳定性、更快的速度并且无增益老化的问题。 2.出色的背景质量:Prime 95B具备模式降噪技术(Pattern Noise Reduction Technology)和相关降噪技术(Correlated Noise Reduction Technology),可确保提供清晰、无模式、像素缺陷较少的图像,以在弱光条件下提供更高的图像质量。 3.多个视野:Prime 95B可提供18.8、22或25 mm的对角线视野。更大画幅的传感器可以提高通量、极大限度地提高捕获的数据量,并充分利用具有更大视野的全新显微镜。 4.功能:Prime 95B提供了两项数据缩减技术: PrimeLocate和Multi-ROI。PrimeLocate也可以进行扩展,以在相机上提供实时粒子跟踪(Live Particle Tracking)功能,从而可以在早期了解单分子跟踪应用中移动分子的动力学特征。PrimeEnhance主动降噪功能通过减少弱光照水平下的光子散粒噪声的影响,来实时定量提高信噪比。 5.触发序列多路实时采集流(Sequenced Multiple Acquisition Real Time (SMART) Streaming)使Prime 95B能够捕获连续的图像序列,同时循环显示16个预编程的曝光时间值,从而提供速度较快的多通道采集时间。Prime 95B还支持多达四个曝光信号,并且具有有效的全局快门。Prime BSI:Prime BSI科学级CMOS(sCMOS)相机通过优化的像素设计和近乎完美的95%量子效率,在高分辨率成像和灵敏度之间实现了完美的平衡。1.灵敏度:Prime BSI背照式sCMOS相机实现了接近完美的95%量子效率。让光从背面进入传感器,光子直接落在受光面,极大限度地提高了集光能力。Prime BSI将95%的量子效率与低至1.0e-的读出噪声相结合,以超过40帧每秒的速度提供基于sCMOS技术的灵敏度极高的sCMOS相机。 2.分辨率和像素尺寸:Prime BSI采用6.5 µ m大小的像素,而这正是大多数采用40倍和60倍放大倍数的活细胞应用的公认标准。此像素尺寸可在整个成像平面上提供高度细节化的图像,并且适合全范围的显微镜物镜。 3.出色的背景质量:Prime BSI具备模式降噪技术(Pattern Noise Reduction Technology)和相关降噪技术(Correlated Noise Reduction Technology),可确保提供清晰、无模式、像素缺陷较少的图像,以在弱光条件下提供更高的图像质量。 4.触发可编程扫描模式(Programmable Scan Mode)为需要对线时间进行控制的应用增加了对CMOS传感器卷帘快门曝光和读出功能的控制。序列多路实时采集流(Sequenced Multiple Acquisition Real Time (SMART) Streaming)使Prime BSI能够捕获连续的图像序列,同时循环显示16个预编程的曝光时间值,从而提供较短的多通道采集时间。 5.功能:Prime BSI提供PrimeEnhance主动降噪功能,可实时定量提高信噪比,从而在超弱光照水平下提高灵敏度。Prime BSI Express:Prime BSI Express科学级CMOS(sCMOS)是在为集成而优化的紧凑平台上设计的,并利用优化的像素设计,USB 3.2 Gen 2连接和近乎完美的95%量子效率在高分辨率成像和灵敏度之间实现了完美的平衡,以极大限度地提高信号检测能力。1.灵敏度:让光从背面进入传感器,光子直接落在受光面,极大限度地提高了集光能力。Prime BSI Express将95%的量子效率与低至1.0e-的读出噪声CMS模式相结合,以超过40帧每秒的速度提供基于sCMOS技术的高灵敏度的sCMOS相机。 2.紧凑外形因素:Prime BSI Express具有78mm x 78mm x 90mm的紧凑结构和优化的冷却效果,是整合到新的或现有配置的理想选择。 3.接口连接与集成:Prime BSI Express的接口连接和集成非常简单。该相机使用USB 3.2 Gen 2接口来实现真正简单的连接。我们的标准PVCAM驱动程序可以轻松安装在Windows操作系统中,以在几分钟内运行Prime BSI Express。 4.分辨率和像素尺寸:Prime BSI Express采用6.5 µ m大小的像素,而这正是大多数活细胞应用的公认标准。此像素尺寸可在整个成像平面上提供高度细节化的图像,并且适合全范围的放大倍数。 5.出色的背景质量:Prime BSI Express具备模式降噪技术(Pattern Noise Reduction Technology)和相关降噪技术(Correlated Noise Reduction Technology),可确保提供清晰、无模式、像素缺陷较少的图像,以在弱光条件下提供高质量的图像。Prime系列背照式科学级sCMOS相机数据参数: 型号Prime 95BPrime BSIPrime BSI Express传感器技术sCMOSsCMOSsCMOS分辨率1200X12002048X20482048X2048像素尺寸11umx11um6.5umx6.5um6.5umx6.5um接口支持PCle和USB3.2PCle和USB3.2USB3.2和Gen 2响应光谱紫外(200-400nm),可见光(400-700nm),近红外(700-1000nm)紫外(200-400nm),可见光(400-700nm),近红外(700-1000nm)紫外(200-400nm),可见光(400-700nm),近红外(700-1000nm)量子效率95%95%95%读出噪声1.6e-1.0e-1.0e- 更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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  • 背照式科学级sCMOS相机MSH20是具有重要进步意义的高灵敏度黑白相机,不仅有95%QE的超高量子效率,更快的输出帧率和优异的信噪比,还有诸如2"大靶面,200-1300nm宽光谱响应、益于提高灵敏度和动态范围。优越的成像效果,使得MSH20在生命科学、光谱分析、天文观测等前沿科研领域都有着惊人表现力。背照式科学级sCMOS相机MSH20参数:产品型号MSH20黑白/彩色黑白有效像素420万芯片尺寸2英寸像元尺寸11μm × 11μm光谱响应200-1300nm分辨率及帧率2048*2048 24FPS任意尺寸ROI曝光时间0.021ms ~ 20s动态范围93dB满阱容量93Ke-读出噪声1.47e-快门类型电子卷帘快门制冷模式(可选)半导体制冷/不制冷尺寸105.0 × 105.0 × 92.0 mm
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量子效率背照式相机相关的资讯

  • 近100%量子效率,鑫图专业软X射线相机上线!
    鑫图Dhyana 95/400BSI是背照式sCMOS相机的典型代表,已成功应用于国内外多个软X射线研究领域,能有效解决传统背照式CCD因读出噪声过大带来的采集时间拉长,动态范围受限和图像对比度较低的问题,大幅提升软X射线成像品质,数十倍帧率的提升为动力学实验提供了更多可能性,而且性价比极高,已成为软X射线应用研究的新宠。 成像性能再升级,鑫图专业软X射线相机上线 为进一步提升在软X射线领域的应用优势,鑫图在第一代Dhyana 95/400BSI应用基础上进行了卓有成效的技术改进,基于定制的无抗反射镀膜芯片进行再开发,实现了软X射线短波段近100%超高量子效率的重大突破,同时采用灵活的法兰适配方案,能更好地满足真空系统的密封要求,是新一代软X射线探测系统的不二之选。 无抗反射镀膜芯片,近100%量子效率 如图所示:鑫图专业sCMOS软X射线相机采用的全新一代无抗反射镀膜芯片,在1.24-12.4nm区间内量子效率得到了大幅提升,整体超过了90%,部分波段近乎达到了100%的超高水平,在对应的80–1000 eV光子能量范围内,具备更专业的成像性能。 法兰可定制,灵活适配真空系统 鑫图专业软X射线相机适配真空系统的法兰可提供标准方案,也可根据您系统定制尺寸,全力满足您的应用需求。 CF63,CF100,CF150... 鑫图专业软X射线相机,多种成像方案可选 Dhyana 400BSI-SV/Dhyana95-SV是基于鑫图成熟相机平台推出两款专业软线相机,后期我们还可根据用户需求开发更多软X射线产品方案。产品型号中的 “S”代表“Soft”,”V”代表 “Vacuum”,“SV”后缀即“软线真空”的意思,将作为鑫图专业软线相机型号命名使用。 目前,鑫图“SV”系列软X射线相机已有少量标准品可接受试用,无论您是预约测试还是需要更深入的技术探讨,欢迎与我们联系!
  • 滨松发布滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT 新品
    背照式薄型封装ORCA-FusionBT是科研级CMOS相机的巅峰之作,拥有无与伦比的参数性能如超低读出噪声、超快帧速、超高量子效率、CCD般的均匀性。并且其光子探测以及收集效率之高也达到了令人赞叹的水平,即使在超短时间内只有少量的光子信号发射,该款相机也可以第一时间实现信号捕捉,为客户呈现极具视觉冲击力的高信噪比图像。ORCA-Fusion BT是滨松超高科研能力以及超高产品质量的体现,是广大客户科研实验路上的首选。 量子效率@550 nm: 95 %有效像素2304 (H) × 2304 (V)像素尺寸6.5 μm (H) × 6.5 μm (V)读出速度Fast scan: 89.1 frames/s (@2304 x 2304 pixels, 16 bit)读出噪声Ultra-quiet scan: 0.7 electrons rms (Typ.)动态范围21 400:1 (Typ.)芯片类型sCMOS像素位深16 bit, 12 bit, 8 bitORCA-FusionBT与其他BT CMOS相机优势对比 ORCA-Fusion BT滨松品质保证,行业内领跑产品。● 极低的读出噪声● 宽光谱范围内超高的量子效率● CCD般的均匀性● 高读出噪声像素最小化● 高动态范围● 3种读出速度可选● Lightsheet读出模式● 5.3 Megapixels● 兼容USB 3.0与高速CoaXPress接口ORCA-FusionBT与EM-CCD相机优势对比ORCA-FusionBT在实用性、功能性、灵敏度以及速度等方面具有无与伦比的优势,完全可以替代昂贵的EM-CCD相机。● 分辨率更高● Binning模式更加灵活多样● 无放大或者冗余噪声● 超高动态范围● 超宽视野产品应用● 宽场荧光成像● 活细胞成像● 转盘式共聚焦显微镜● Lightsheet显微镜● 超分辨成像● 膜电位成像成像● 光遗传学● 单分子跟踪● 计算成像● 量子计算低光激发下的延时活细胞成像光谱响应范围外形尺寸图(单位:mm)创新点:采用背照式sCMOS技术的全新产品。克服了背照式sCMOS技术的问题,低至0.7e rms读出噪声大幅超越了之前的所有sCMOS相机,加之与顶配看齐的95%高量子效率,其信噪比大提升到了sCMOS前所未有的高度。滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT
  • 定量分析更精准,数据捕捉更快速,鑫图背照式sCMOS科研相机Dhyana 400BSI V2.0 升级上市!
    自2018年11月鑫图推出了全球首款6.5微米的背照式背照式sCMOS科学相机——Dhyana 400BSI,得到高端科研市场的广泛关注,掀起全球高灵敏成像技术的又一轮升级热潮。在各家相继推出背照式sCMOS成像方案的近一年时间里,鑫图研发团队从未停止对技术精益求精的探索,如何将背照式sCMOS做成真正意义上的新一代科学相机,成为我们新的挑战目标。2018年9月2日,鑫图宣布完成了相机速度和信号处理等关键性能升级,Dhyana 400BSI V2.0正式上市!虽然Dhyana 400 BSI V2.0不涉及背照式图像传感器芯片G2020BSI的更新换代,也就是说,在像元尺寸、分辨率、量子效率、甚至读出噪声方面相比前代并没有改变,但此次升级涉及的关键技术点依然可圈可点,让人耳目一新!没错,V2.0款外观变化不小。不仅从前脸看外观尺寸缩小了很多,颜色也变成了更酷的深灰黑色,这在一定程度上可以理解为,鑫图机械结构工艺的提高,毕竟尺寸越小,制冷和散热的工艺难度就越大。从后脸看,面板上多了两个高速传输的CameraLink接口,这个重大的变化意味着相机内部硬件电路进行了全面升级改进,Dhyana 400 BSI V2.0最终实现了420万全分辨率下74fps@CameraLink的芯片极限传输速率,以及40fps@USB3.0的接口最高数据传输速率。 而外观和接口变化还仅仅只是Dhyana 400BSI V2.0的开胃菜,空间噪声算法升级才是本次更新的关键。信噪比,在科学成像领域就是灵敏度和图像品质,可以单纯的理解成量子效率和噪声的对决。介绍之前,我们不得不先了解一下背照式sCMOS芯片。Dhyana 400BSI V2.0采用了背照式sCMOS芯片。这颗国产的由长春长光辰芯公司生产的G2020BSI背照式芯片在量子效率方面大幅领先于传统正照式芯片,直接的结果就是:量子效率高多少,灵敏度就高多少。 但上帝是公平的,给谁的都不会太少,给谁的也都不会太多。辰芯G2020BSI这颗背照式sCMOS图像传感器虽然在量子效率方面大胜正照式sCMOS,但是由于工艺的原因,发热量和暗电流噪声较大,读出噪声的控制也不太好;而对于高端科研成像应用来说,如果不能控制好噪声,量子效率带来的优势就会大大缩小。如何扬长避短?这里有必要普及一些噪声的基础常识。 噪声分为像素内噪声(读出噪声、光散粒噪声、暗电流噪声为代表)和像素间噪声(DSNU 、PRNU为代表的空间噪声)。早年CCD一统天下的时候,CCD的像素间噪声很低基本没人关注,所以大家一股脑儿想的是如何降低像素内噪声(读出噪声)。于是就有了第一代的sCMOS,把读出噪声做到了1个电子,大大超越了CCD,引发行业技术升级。此前全球最好的sCMOS相机读出噪声为1.0e-(中值)和1.6e-(均方根值)。Dhyana 400BSI V2.0做到了1.2e-(中值)和1.8e-(均方根值),还差一些些。但是一台科学相机的噪声不仅仅是读出噪声,还有暗电流和像素间噪声。半导体制冷加风冷散热技术早前已经可以做到-10℃(环境温度20℃下)的低温水平,而Dhyana 400BSI V2.0相机的在20℃的室温下已经可以达到更低的-15℃水平,相机的暗电流噪声也由此降低到了0.15e-;对于绝大多数sCMOS成像来说,相比1.0e-的读出噪声,就算长达100毫秒的曝光对应产生的暗电流噪声也要小于0.02e-,几乎达到了可以忽略不计的水平。 随着CCD的退出和sCMOS的崛起,sCMOS像素间噪声(DSNU、PRNU) 偏大的问题开始被推上风口浪尖, sCMOS相机厂商在这两年进行了新一代升级。 之前全球最好的DSNU(暗信号不均一性)值是0.3e-。DSNU值越低代表噪声基线越平。V2.0版本的Dhyana 400BSI与2017款做比较的话,从前代的0.3e-下降到0.2e-。不仅打破了记录,还将业内最好的DSNU噪声下降了33%。 而之前全球最好的PRNU(光响应不均一性)值是0.3% (700e-)。PRNU值就是像素之间对光的响应的偏差率。V2.0版本的Dhyana 400BSI与2017款做比较的话,从前代的1.6%下降到0.3%,做到了目前的最优值。 需要指出的是,还有一种噪声人类世界暂时还奈何不了,它是光散粒噪声,光散粒噪声基于泊松分布的基本物理学原理,随着光子数变多而变大。对于sCMOS级别的科学相机来说,当光子数多于10个以上时,像素内噪声的统治权就交给光散粒噪声了。所以在涉及并非极限弱光的成像应用中,信噪比变成了量子效率与空间噪声 (DSNU/PRNU) 的对决。所以Dhyana 400BSI V2.0的终极目标是“采用最高量子效率的背照式芯片,同时把空间噪声做到最低。”背照式sCMOS芯片发热量大, Dhyana 400BSI V2.0就把制冷温度做得更低,在同样的体积内, Dhyana 400BSIV2.0的暗电流噪声与最好的正照式sCMOS相机旗鼓相当。 背照式sCMOS芯片读出噪声偏大0.2e-,那么Dhyana 400BSI V2.0就把DSNU和PRNU做得更低,失之东隅收之桑榆,这里像素内噪声多了0.2e-,在那里通过像素间噪声少0.1e-,把背照式sCMOS芯片的缺憾补偿了些回来。 当各项噪声指标和全球最优基本相当的时候, Dhyana 400BSIV2.0量子效率的优势就完全凸显了出来。我们不能只看着560nm处95%量子效率比正照式82%提高了15%,如果你做的是近红外光850nm应用,量子效率提高的就是40%,如果你做的是400nm蓝光应用,量子效率的提高甚至超过了60%,所有这种量级的信噪比提高对科学级应用来说,都是相当巨大的。 在光学领域有一种说法是性能提升10%,成本提高100%,那么Dhyana 400BSI V2.0动辄百分几十的灵敏度提高,价格要提升多少呢? 高QE的Dhyana400BSI在超高分辨率显微镜应用----《ACS Nano》 Dhyana 400BSI V2.0更新的力度不算小,但其价格并没有大幅提升,就算全部顶配想要一步到位,比如PC端的高速CameraLink卡、水冷(降温还能低10度)等全部招呼上,价位也同样值得期待。 除了自有的SDK和Demo,Dhyana 400BSI V2.0支持的第三方应用也已经大大扩展,包括Micromanager, Labview, Matlab等,可以为您提供更多应用支持和帮助。定量分析更精准,数据捕捉更快速,鑫图携Dhyana 400 BSI V2.0再次向您致敬,感谢所有的支持与帮助!

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  • 科学家首次用相机拍下量子纠缠图像

    中国科技网讯 据物理学家组织网8月9日(北京时间)报道,英国格拉斯哥大学、赫瑞-瓦特大学以及加拿大渥太华大学的研究人员携手合作,首次利用照相机拍摄到量子纠缠的图像。量子加密通信、量子计算等技术的发展都需要依靠量子纠缠的物理特性,最新研究成果朝着开发这类应用迈进了一步。相关论文发表在《自然·通讯》杂志上。 量子纠缠是一种量子力学现象,处于纠缠态的两个粒子即使距离遥远,也保持着特别的关联性,对一个粒子的操作会影响到另一个粒子。简单来说就是,当其中一个粒子被测量或者观测到,另一个粒子也随之在瞬间发生相应的状态改变。这种仿佛心有灵犀一般的一致行动超出了经典物理学规则的解释范畴,被爱因斯坦形容为“鬼魅似的远距作用”。 在此次实验中,研究小组使用了一个具有高灵敏度的照相机来测量光子的高维空间纠缠。光子的纠缠态是用一种特殊的晶体将一个单光子一分为二来创建的。通过给这些光子对拍照,研究人员可以对光子位置之间的关联进行测量,这是经典物理学所无法实现的。借助201×201像素阵列,照相机可在同一时刻观察到量子光场的全景,研究小组也得以看到多达2500种不同的纠缠态。 参与该项研究的格拉斯哥大学物理学和天文学学院教授迈尔斯·帕吉特说:“一张图片胜过千言万语,这句格言用在此处再恰当不过了。每个像素都含有自己的信息,从而可能给量子加密通信的数据容量带来革新。” 他表示:“这项研究是朝着未来量子技术迈进的重要一步,同时也显示了照相机的一个重要新功能,那就是在量子信息科学方面的应用。”(记者 陈丹) 总编辑圈点 在量子世界中,与奇怪的定理相联系的是许多奇怪的现象,比如测不准原理,比如薛定谔的猫,再比如这个爱因斯坦的“幽灵”——量子纠缠。一副万物皆可能有默契的样子,让人无论站在人文还是科学的高度上,仅靠言语都难于描述一二。幸好,现在科学家把它拍下来了,当嘴巴因无力选择缄默时,我们还可以靠眼睛,直观的对视那无比奇妙的微观世界,期盼着从中窥探更多的可用信息,以完成宏观世界中对量子通信及量子计算的建设。 《科技日报》(2012-8-10 一版)

  • 中国科大合作研究首次实现高效率长寿命量子存储器

    中国科学技术大学微尺度物质科学国家实验室潘建伟院士及其同事包小辉、赵博等同德国研究人员合作,实现了具有高读出效率及长存储寿命的高性能量子存储器。该实验在国际上首次将长存储寿命和高读出效率在单个存储器内结合起来,向可升级长程量子通信及可升级光学量子计算迈出了至关重要的一步。该工作于5月20日发表于《自然—物理学》。 量子存储器的主要用途是存储单个量子态,从而实现不同量子操作的时间同步。量子存储器是量子中继及大尺度光学量子计算中的关键器件,其核心性能指标是存储寿命和读出效率。目前,量子存储器已经在冷原子系综、热原子系综、单个中性原子、低温固体、金刚石色心等体系中实现。从其核心性能指标来看,冷原子系综的发展水平远优于其他实验体系,最有希望被用于可升级量子通信和光学量子计算。因此,冷原子系综体系一直是国际上量子存储及其应用方面的主要研究热点。到目前为止,作为量子存储器最重要应用之一的量子中继单元也仅在冷原子系综体系内被实现。 在以往研究中,延长存储寿命和提高读出效率这两部分往往是分开进行的,使得存储寿命和读出效率这个两个主要指标没有得到同步提升。具体来讲,在以往实现长寿命量子存储的实验中,尽管存储寿命已经提升至毫秒量级以上,但读出效率却仅为20%左右;在实现高效量子存储的实验中,尽管读出效率已经提升至70%以上,但存储寿命却仅有几百纳秒到几微秒左右。仅单一性能指标较好的量子存储器无法满足量子中继及光学量子计算等的实际应用需求。 在提升存储寿命方面,潘建伟小组在2008年发现原子团内的随机运动带来的自旋波乱相构成了限制毫秒级量子存储的主要物理机制,并通过延长自旋波波长的方式,成功地提升存储寿命至1毫秒。在提升读出效率方面,相关研究结果表明,利用光腔增强的方式可以有效地提升读出效率。因此,如何将长寿命量子存储及腔增强量子存储这两部分的方法、技术相结合,是在冷原子系综体系内实现长寿命高效量子存储器的关键。 为了延长自旋波波长,需要采用共线读写的几何结构。为了区分前向散射与背向散射过程,需要采用环形腔共振技术。这两部分相结合带来的一个重要技术难题是:需要实现环形腔与四个模式的同时共振。潘建伟小组通过巧妙的方案设计,将这一四重共振的技术难题简化为双重共振,降低了实验难度,最终成功实现了3.2毫秒的存储寿命及73%的读出效率。该成果为目前国际上量子存储综合性能指标最好的实验结果。论文审稿人认为,该工作是“朝向可升级量子信息处理方向的重要研究成果”,“开启了利用多个原子系综研究复杂量子信息方案的大门”。 潘建伟小组从2005年开始在冷原子系综量子存储方面开展了系统研究,迄今为止已经在《自然》、《自然—物理学》、《自然—光子学》和《物理评论快报》四份国际著名学术期刊上发表高水平论文十余篇,是目前国际上在量子存储研究方面居于领先地位的几个主要研究小组之一。 论文链接

量子效率背照式相机相关的耗材

  • 多功能量子效率测量系统配件
    超级多功能量子效率测量系统配件成功问世,一套量子效率测试系统可以测量:薄膜厚度, 折射率,透过率,光学常数, 光谱响应,外量子效率和内量子效率。多功能量子效率测量系统配件是特别为太阳能光伏电池(器件)的测量而设计开发的新一代量子效率测试系统。它可以测量光伏器件的光谱响应(Spectral Response, SR, A/W),外量子效率(External Quantum Efficiency, EQE/IPCE,%) 和内量子效率(Internal Quantum Efficiency, IQE,%)多功能量子效率测量系统配件特色×光路全部采用光纤传导替代自由空间光系统(Free-Space Optics), 从而可以保证用户长时间使用而不需要准直或调节光路,也不需要日常频繁地移动光学器件或维护,×光路传导系统也规避了周围环境光线对测量的影响。×快速测量EQE/IQE测量(5分钟内就可测量串联光伏电池的全部特性);×真正全部匹配各种光伏技术(C-Si,多晶硅,硅薄膜电池, CIS/CIGS,有机光谱电池等);×根据用户的需求提供订制化服务;×集成其它光学测量功能,如”薄膜厚度测量“功能。内量子效率测量系统测量方法多功能量子效率测量系统配件由300-1100nm的光源和1/4m的单色仪构成。内部还配置电动的6位滤波片轮实现高精度地测量。而光电流(Photocurrent)测量是通过锁相放大器和数字控制的chopper实现的。 外量子效率测量系统的软件控制光源(LED),使用高性能光电二极管作为参考,可对串联电池进行偏置测量(Biasing Measurement)。多功能量子效率测量系统配件对于内量子效率(IQE)的测量是通过使用两个积分球与一个微型光谱仪联合实现的。其中微型光谱仪用于确定反射率和透过率,标定(校准)单色仪的输出光谱带宽。对于我们还有重要的配件供用户选择:安装样品的温度控制基座和外部电压偏倚源共选择。多功能量子效率测量系统配件的软件全天候控制这个套系统。该软件基于LABVIEW构建,不仅可以控制系统工作,处理电子和光谱测量,还具有极其广泛的拓展性。软件采用”指导提示性”界面设计,指导用户一步步完成实验操作,从而大大方便用户的使用。即使没有使用经验的人员也能在软件的提示下工作。量子效率测试系统软件提供如下两个工作模块:1) EQE-模块用于测量外部量子效率,控制所有二级模块如温度和偏置测量等》2) IQE-模块用于反射率和透过率,计算内量子效率,定义单色仪的输出带宽,不要激光和特殊校准配件和程序。
  • 量子效率测量系统
    产品特点: u即时性內部量子效率测量。u大幅降低紫外光領域的迷光现象,对高量子效率的样品展現出优异的测量性能。搭配低迷光对应光谱仪,实现高感度、高稳定性的光谱解析。u激发光源采用光栅搭配滤光镜分光、可任意选择单一波长。(选配)产品规格: 波长范围240nm~800nm(视所搭配的光谱仪规格)分光元件全息成像光栅,焦点距离F=3、f=135mm波长精度±0.3nm检出元件CCD影像感测器(电子冷却)512ch检出能力1.2nm/pixel受光光纤石英制,金属包覆,固定口径Φ12mm消耗电力100V/200V125VA激发光源系统光源套件Xe灯+光栅分光激发波长范围250nm~700nm波长扫描方式正弦杆移动方式撷取波长(SineBar),手动or自动皆可对应测量系统积分半球设备(HalfMoon)Φ150mm、Φ60mm积分球设备Φ60mm电源消耗电力415VAAC输入100V±10%50/60Hz应用范围: u受紫外光激发的荧光粉体频谱测量uLED所使用的荧光材料频谱测量u光激发频谱测量uLB膜、机能性分子膜的荧光频谱测量u生物发光、散乱光的荧光频谱测量
  • 1280 x 1024 x 12 μm InGaAs机器视觉/工业相机(0.4-1.7 μm)
    筱晓光子的这款InGaAs相机提供1280x1024分辨率的短波红外( SWIR)图像,最高可达100帧/秒(fps),为用户可选择的感兴趣(ROI)区域提供更高的帧率。在12μm像素间距下,InGaAs图像传感器产生极低的暗电流和高量子效率,在0.4到1.7μm的SWIR和可见波长波段具有高灵敏度。标准相机配置使用集成在密封封装中的单级热电冷却器,将图像传感器稳定在20°C,而不再需要使用冷却风扇或其他移动部件。先进数字阵列(PIRT1280A1-12)生成14位数字图像数据,通常没有图像滞后和读取噪声,通常在75e-。该相机利用一个中等配置的相机LinkTM输出全数据速率为100fps,基础相机LinkTM提供较低的帧率。光谱响应400-1700nm通用参数产品特点:1280x1024分辨率12μm像素间隔20°C标准图像传感器温度设定值快照曝光100fps@1280x1024用户可选择的感兴趣区域光谱响应0.4-1.7μmQE ≥75%@1.0-1.6 μm芯片上14位A/D 读取噪声90e-积分时间从50μs到200ms1000:1动态范围F和c安装镜头产品应用:激光光斑观测机器视觉和通用红外探测光斑观测,近红外光斑检测,光斑拍摄与分析,机器视觉/工业应用 技术参数参数单位最小典型最大说明全分辨率pixels1280x1024可选择的分辨率(ROI)pixels608x84x1高值是最小的可选择ROI,低值是最小的可选择增量像素间距μm12像元电位井ke-7080帧频1280x1024帧/秒100帧频640x512帧/秒385 数据输出Bits14中型相机LinkTM量子效率electron/photon0.75 at 1.5 μm详见下面的 QE曲线占空因数%100响应范围um0.41.68在20°C 积分时间@20°Cs50x10-60.2暗电流速率ke-/s28125在20°C读取噪声e- (RMS)7590在20°C不可操作的像素%0.5在20°C非线性%1跨越98%的动态范围尺寸mm86 x 86 x 73不包括透镜重量g800不包括透镜功耗W≤5在25°C环境下环境工作温度°C40
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