<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TCSPC системы для тестирования SPAD детекторов - Крио: Фотоника</title>
	<atom:link href="https://ph.cryotrade.ru/product-category/non_aligned_items/microscopy/tcspcsysspad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ph.cryotrade.ru</link>
	<description>Фотоника</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2024 17:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>
	<item>
		<title>TCSPC система для тестирования SPAD детекторов SIMSCOP</title>
		<link>https://ph.cryotrade.ru/product/tspc-spad-detector-test-sys/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tspc-spad-detector-test-sys</link>
					<comments>https://ph.cryotrade.ru/product/tspc-spad-detector-test-sys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 13:42:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ph.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=3376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Данная система тестирования пригодна для гейгеровского режима работы SPAD. С помощью технологии стробированного гашения и источника квази-одиночных фотонов, система способна измерять значение лавинного напряжения SPAD Va, темновая скорость счета DCR, эффективность обнаружения одиночных фотонов SPDE. Так же, с расчётом вероятности импульса Pa и временного джиттера TJ, систему можно применять в качестве платформы для тестирования на массовом производстве и для тестирования производительности SPAD (ЛФД).</p>
<p>The post <a href="https://ph.cryotrade.ru/product/tspc-spad-detector-test-sys/">TCSPC система для тестирования SPAD детекторов SIMSCOP</a> first appeared on <a href="https://ph.cryotrade.ru">Крио: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Принципы работы системы тестирования SPAD (ЛФД)</h3>
<p>Данная система тестирования пригодна для гейгеровского режима работы SPAD. С помощью технологии стробированного гашения и источника квази-одиночных фотонов, система способна измерять значение лавинного напряжения SPAD Va, темновая скорость счета DCR, эффективность обнаружения одиночных фотонов SPDE. Так же, с расчётом вероятности импульса Pa и временного джиттера TJ, систему можно применять в качестве платформы для тестирования на массовом производстве и для тестирования производительности SPAD (ЛФД).</p>
<p>Общие принципы работы и задачи системы описываются следующим образом:</p>
<p>1) <span class="Y2IQFc" lang="ru">Эффективность обнаружения одиночных фотонов (SPDE) SPAD: если в соответствии со средним числом фотонов на импульс 𝜇 для данного лазера (обычно 𝜇 = 0,1) измеряется вероятность темновой скорости счёта, генерируемой каждым стробируемым импульсом SPAD 𝑃𝑑 , и вероятность связанных счётов, генерируемых каждым световым импульсом 𝑃𝑒, то эффективность однофотонного обнаружения SPDE можно рассчитать следующей формулой:</span></p>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPDE-f1.jpg"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-3379 aligncenter" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPDE-f1.jpg" alt="" width="629" height="225" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPDE-f1.jpg 629w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPDE-f1-300x107.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPDE-f1-600x215.jpg 600w" sizes="(max-width: 629px) 100vw, 629px" /></a></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">Как правило, вероятность темнового счета 𝑃𝑑 намного меньше 1, а когда 𝜇 = 0,1 вероятность счета корреляции оптических импульсов 𝑃𝑒 также намного меньше 1, тогда SPAD можно свести к формуле:</span><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPDE-f2.jpg"><img loading="lazy" class=" wp-image-3380 aligncenter" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPDE-f2.jpg" alt="" width="469" height="226" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPDE-f2.jpg 631w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPDE-f2-300x145.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPDE-f2-600x289.jpg 600w" sizes="(max-width: 469px) 100vw, 469px" /></a></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">2) Нормализованная скорость темнового счета DCR SPAD: поскольку SPAD работает в стробируемом режиме с определенной шириной затвора 𝜏, для единообразия, скорость темнового счета &#8212; SPD 𝑃𝑑, то есть вероятность темновых отсчетов, генерируемых каждым импульсом стробирования, преобразуется в темновую скорость счета в режиме Гейгера SPAD, то есть в нормированную темновую скорость счета 𝑅𝑑:</span></p>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Rd.jpg"><img loading="lazy" class=" wp-image-3382 aligncenter" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Rd.jpg" alt="" width="397" height="133" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Rd.jpg 466w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Rd-300x100.jpg 300w" sizes="(max-width: 397px) 100vw, 397px" /></a></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">3) Вероятность импульса после SPAD 𝑃𝑎: Этот параметр, как правило, должен указывать рабочую частоту стробирования, которая характеризует общую вероятность последующих лавинных импульсов, вызванных попаданием эффективных фотонов, вызванных захватом и высвобождением фотоэлектронов внутренними дефектами в SPAD при удельной рабочей частоте стробирования[1]. Пусть общее количество SPD в единицу времени равно 𝑅𝑠, количество темновых отсчётов в единицу времени равно 𝑅𝑑, а количество единичных интервалов времени отсчёта, связанных со временем прибытия фотона, равно 𝑅𝑒, если частота затвора равна 𝐹𝑔, а частота импульса падающего фотона равна 𝐹𝑝, то вероятность постимпульса 𝑃𝑎 рассчитывается по формуле:</span></p>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Pa.jpg"><img loading="lazy" class=" wp-image-3383 aligncenter" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Pa.jpg" alt="" width="540" height="215" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Pa.jpg 789w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Pa-300x119.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Pa-768x306.jpg 768w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Pa-600x239.jpg 600w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" /></a></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">4) Временной джиттер SPAD: в стробируемом режиме также можно измерить выходной джиттер лавинного сигнала относительно сигнала синхронизации оптического импульса. Этот параметр представляет собой флуктуацию времени однофотонной лавинной релаксации SPAD. Обычно для подсчета эффективного лавинного сигнала используется коррелированный по времени однофотонный счетчик, ПШПВ временной гистограммы 𝑡𝑗𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟,𝐹𝑊𝐻𝑀 либо широкополосный осциллограф для подсчета эффективных помех 𝑡𝑗𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟,𝑅𝑀𝑆 сдвига по времени относительно лавинного сигнала к сигналу синхронизации оптического импульса. Формула для расчёта временного джиттера распределения, близкого к гауссову:</span><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Pa-1.jpg"><img loading="lazy" class=" wp-image-3384 aligncenter" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Pa-1.jpg" alt="" width="565" height="225" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Pa-1.jpg 789w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Pa-1-300x119.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Pa-1-768x306.jpg 768w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/Pa-1-600x239.jpg 600w" sizes="(max-width: 565px) 100vw, 565px" /></a></p>
<h3>Решение TCSPC для тестирования Bare Chip SPAD (APD)</h3>
<p><strong>Система тестирования <span class="Y2IQFc" lang="ru">Bare Chip SPAD (APD) в свободном пространстве</span></strong></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">В состав системы должны входить пикосекундный импульсный лазерный прибор QLD-301, оптическая установка в свободном пространстве, цифровой генератор импульсов с задержкой для управления затвором, крио-столик для охлаждения до 70 К, измеритель оптической мощности, референсный УЗИП и главный синхронизатор TCSPC.</span><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC01.jpg"><img loading="lazy" class="wp-image-3385 size-large aligncenter" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC01-1024x530.jpg" alt="" width="1024" height="530" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC01-1024x530.jpg 1024w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC01-300x155.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC01-768x397.jpg 768w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC01-600x310.jpg 600w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC01.jpg 1073w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Оптоволоконная система тестирования Bare Chip SPAD TCSPC</span></strong></p>
<p>В состав системы должны входить <span class="Y2IQFc" lang="ru">пикосекундный импульсный лазерный прибор QLD-301, оптоволоконная оптическая установка, второй импульсный лазерный прибор </span>QLD-301, <span class="Y2IQFc" lang="ru">оптоволоконная установка, цифровой генератор импульсов задержки для управления затвором, специально изготовленная оптоволоконная криосистема для охлаждения до 70 К, измеритель оптической мощности, референсный УЗИП и главный синхронизатор TCSPC.</span><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC02.jpg"><img loading="lazy" class="size-large wp-image-3386 aligncenter" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC02-1024x557.jpg" alt="" width="1024" height="557" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC02-1024x557.jpg 1024w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC02-300x163.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC02-768x417.jpg 768w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC02-600x326.jpg 600w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/BC02.jpg 1115w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<h3>Устройство пикосекундного импульсного лазера QLD-301</h3>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Модуль генератора сигналов (распределение источника тактовой частоты): способен получать внешний опорный тактовый сигнал или использовать внутренний источник тактового сигнала для генерации синхронизированного сигнала запуска лазерного импульса и сигнала APD с регулируемой относительной задержкой. Частота тактового сигнала управления затвором APD является целым кратным сигнала лазерного триггера. Доступная частота: 2, 5, 10, 20, 50 и 100;</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Пикосекундный импульсный лазер (импульсный лазер): способен генерировать лазерные импульсы, синхронизированные с тактовым сигналом триггера на той же частоте. Длительность импульса составляет менее 50 пс, а коэффициент затухания превышает 40 дБ. Генерируемый тактовый сигнал лазерной синхронизации используется в качестве входного сигнала модуля счета;</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Модуль контроля оптической мощности и затухания (ATT): контролирует затухание лазерного импульса, чтобы ослабить его до уровня одиночного фотона и обеспечить стабильность мощности импульса посредством высокочувствительного мониторинга оптической мощности.</span></p>
<p><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Главный синхронизатор</span></strong></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● 4-канальный вход и выход, настраиваемый номер канала, высокое разрешение, ширина интервала до 13 пс, джиттер синхронизации на канал 5,7 пс.</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Максимальный диапазон входного напряжения &#8212; от -3 до 3 В (настраивается)</span></p>
<p><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Генератор импульсов высокого напряжения</span></strong></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● 4 импульсных выхода и 8 выходов задержки, среднеквадратичный джиттер менее 25 пс, частота запуска до 10 МГц.</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Триггерные сигналы высокого напряжения до 10 В. Важно для прибора тестирования SPAD.</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Время нарастания и спада до 55 пс.</span></p>
<p><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Референсный детектор УЗИП</span></strong></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Охват длины волны &#8212; 900–1700 нм (возможно переключение на визуальный диапазон для других приложений)</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Временное разрешение &#8212; 150 пс. Темновая скорость счета &#8212; 20% при 3 кГц, регулируемое время задержки &#8212; от 1 мкс до 100 мкс</span></p>
<p><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Оптическая система ближнего ИК-диапазона в свободном пространстве с крио-столиком</span></strong></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Размер лазерного пятна на уровне мкм на испытательном образце, с коаксиальной системой ближнего ИК-видения для оптической регулировки</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● 2 регулируемых зонда для тестирования сигналов электроники, температура крио-столика может достигать -77K (LN2)</span></p>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPAD-main.png"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-3378 aligncenter" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPAD-main.png" alt="" width="464" height="424" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPAD-main.png 464w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/SPAD-main-300x274.png 300w" sizes="(max-width: 464px) 100vw, 464px" /></a></p>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS01.jpg"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-3387 aligncenter" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS01.jpg" alt="" width="563" height="308" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS01.jpg 563w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS01-300x164.jpg 300w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" /></a></p>
<p><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Специально изготовленная волоконная система крио-столиков для охлаждения до 70 К</span></strong></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● В испытательную камеру помещаются специальные оптоволоконные вставки с углом оптического выхода 85 градусов.</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Система визуального увеличения с обзором сверху и сбоку для выравнивания волокон.</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● 2 регулировочных рычага зонда для тестирования сигналов электроники. Температура крио-сцены может достигать -77K (LN2).</span><br />
<a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS03.jpg"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-3388 aligncenter" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS03.jpg" alt="" width="819" height="299" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS03.jpg 819w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS03-300x110.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS03-768x280.jpg 768w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS03-600x219.jpg 600w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /></a> <a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS02.jpg"><img loading="lazy" class="size-large wp-image-3389 aligncenter" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS02.jpg" alt="" width="797" height="421" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS02.jpg 797w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS02-300x158.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS02-768x406.jpg 768w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TS02-600x317.jpg 600w" sizes="(max-width: 797px) 100vw, 797px" /></a></p>
<h3>Производительность л<strong>азера</strong></h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Параметр</strong></td>
<td><strong>Характеристика</strong></td>
<td width="201"><strong>Примечание</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Лазер QLD-301-1550</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Частота повторения лазера</strong></td>
<td>1 МГц ~ 1.25 ГГц</td>
<td width="201"><span class="Y2IQFc" lang="ru">Для систем тестирования SPAD рекомендуемый диапазон частот лазерных импульсов составляет 1–100 МГц, триггер &#8212; внутренний.</span></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Минимальная длительность импульса</strong></td>
<td>&lt; 50 пс, ПШПВ</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Временной джиттер</strong></td>
<td>&lt; 20 пс, ср. квадр.</td>
<td width="201"><span class="Y2IQFc" lang="ru">Измерено относительно выхода сигнала синхронизации (Sync out)</span></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Коэффициент затухания импульса</strong></td>
<td>&gt;40 дБ</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Центральная длина волны</strong></td>
<td>1550 нм</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Диапазон внутренней задержки триггера</strong></td>
<td>0~1000 нс</td>
<td width="201"><span class="Y2IQFc" lang="ru">В системе тестирования SPAD применяется внутренняя синхронизация для генерации синхронного тактового сигнала вспомогательного выхода (AUX OUT) для тактового сигнала триггера затвора SPAD.</span></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Точность регулировки задержки</strong></td>
<td>10 пс</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Чувствительность мониторинга оптической мощности</strong></td>
<td>&lt;-75 дБм</td>
<td width="201"><span class="Y2IQFc" lang="ru">Внутренняя чувствительность PD &#8212; не хуже -75 дБм, внешнее твердое затухание в 35 дБ может поддерживать минимальный диапазон обнаружения мощности -110 дБм, что соответствует требованиям обнаружения оптической мощности μ = 0,1 на частоте 1 МГц.</span></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Внутренне регулируемый диапазон затухания</strong></td>
<td>0~40 дБ</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Выходная частота вспомогательного тактового генератора</span></strong></td>
<td>1 МГц ~ 1.25 ГГц</td>
<td width="201"><span class="Y2IQFc" lang="ru">Так как тактовая частота запуска затвора SPAD может быть установлена целым числом, кратным частоте повторения лазерных импульсов.</span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Модуль генерации закрытого типа NPG-1Н20</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Заданная внешняя частота триггера</span></strong></td>
<td>Покрывает диапазон 0.1~100 МГц</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ширина затвора</strong></td>
<td>Покрывает диапазоны 0.5~2 нс, 10 пс/шаг</td>
<td width="201">Регулировка кодировщика</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Амплитуда затвора</strong></td>
<td>Покрывает диапазон 4~6.4 В, не хуже чем 100 мВ/шаг</td>
<td width="201">Регулировка кодировщика</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Полярность импульса</strong></td>
<td>Положительный импульс</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Время нарастания</strong></td>
<td>&lt;120 пс</td>
<td width="201">20%~80%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Время спада</strong></td>
<td>&lt;150 пс</td>
<td width="201">20%~80%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Цифровая задержка / генератор импульсов</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Каналы</strong></td>
<td>4 либо 8 выходов</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Джиттеры</strong></td>
<td>&lt;25 пс</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Выход напряжения </strong></td>
<td>До 30 В</td>
<td width="201">Сигнал высокого напряжения на затворе</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Время нарастания и спада</strong></td>
<td>100 пс</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Датчик одиночных фотонов</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>диапазон длин волн</strong></td>
<td>900-1700</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Диапазон времени затухания</strong></td>
<td>0.1-100</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Темновая скорость счёта</strong></td>
<td>20% @3Khz</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Разрешение во времени</strong></td>
<td>150ps</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>оптоволоконное соединение</strong></td>
<td>MMF62.5 or Free space</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Главный синхронизатор</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4 входа и выхода</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ширина бина</strong></td>
<td>13 пс</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Временной джиттер</strong></td>
<td>8 пс</td>
<td width="201"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Скорость счёта</strong></td>
<td>1 Ггц</td>
<td width="201"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Решение TCSPC для тестирования корпусного SPAD (APD) TO46 или TO8</h3>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">Комплексная система тестирования SPAD состоит из пикосекундного импульсного лазерного прибора QLD-301, модуля генерации управления затвором NPG-1H20, основного испытательного модуля управления ATE-301 и испытательной платформы (включая холодильную установку с водяным охлаждением TO46). Также необходим набор инструментов TCSPC. Система применяется для испытания постимпульсного и временного джиттера. Среди них QLD-301 — пикосекундный импульсный лазер со встроенным источником сигнала, способный генерировать электрические и оптические импульсы с регулируемой задержкой (на данный момент это независимый прибор, который в дальнейшем может быть модернизирован до модуля платы платформы);</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">NPG-1Н20 способен генерировать стробируемый импульсный сигнал с регулируемой амплитудой и шириной импульса; часть ATE-301 содержит блоки режима корреляции APD (генерация высокого давления, регулирование охлаждения и температуры, двухканальный селективный счетчик); в тестовый пример входят блок охлаждения и извлечения сигналов TO46, объединительная плата платформы и т. д. Блок охлаждения и извлечения сигналов TO46 составляют: радиатор водяного охлаждения, теплоизоляционная конструкция, холодильная установка TEC, схема подавления пиковых шумов и схема извлечения сигналов, прибор TO-46 и интерфейс сигналов и т. д. Состав и принципиальная блок-схема системы показаны на схема ниже:</span><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/ATE1R.jpg"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-3390 aligncenter" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/ATE1R.jpg" alt="" width="776" height="515" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/ATE1R.jpg 776w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/ATE1R-300x199.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/ATE1R-768x510.jpg 768w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/ATE1R-600x398.jpg 600w" sizes="(max-width: 776px) 100vw, 776px" /></a></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">Рис. 1. <strong>Состав системы и принципиальная блок-схема тестовой платформы SPAD.</strong></span></p>
<h3>Компоненты пикосекундного импульсного лазера QLD-301:</h3>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Модуль генератора сигналов (распределение источника тактовой частоты): способен получать внешний опорный тактовый сигнал или использовать внутренний источник для генерации синхронизированного тактового сигнала запуска лазерного импульса и сигнала APD с регулируемой относительной задержкой. Как правило, частота тактового сигнала управления затвором APD является целым кратным тактового сигнала лазерного триггера. Возможные варианты частоты: 2, 5, 10, 20, 50 и 100;</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Пикосекундный импульсный лазер (импульсный лазер): способен генерировать лазерные импульсы, синхронизированные с тактовым сигналом триггера на той же частоте, длительность импульса составляет менее 50 пс, а коэффициент затухания превышает 40 дБ. Помимо прочего, генерируемый им тактовый сигнал лазерной синхронизации используется в качестве входного сигнала модуля счета;</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Модуль контроля оптической мощности и затухания (ATT): контролирует затухание лазерного импульса, чтобы ослабить его до уровня одиночного фотона и обеспечить стабильность мощности импульса посредством высокочувствительного мониторинга оптической мощности.</span></p>
<h3>Компоненты модуля управления затвором NPG-1H20:</h3>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Триггерный вход и блок контроля, частота триггера охватывает диапазон 0,1 ~ 100 МГц, блок совместим с триггерным входом любого уровня;</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Регулируемая амплитуда управления затвором, диапазон регулировки &#8212; 4 ~ 6,4 В, не хуже 100 мВ/шаг,  возможна регулировка преобразователя;</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Регулируемая ширина затвора, диапазон регулировки &#8212; 0,5–2 нс, 10 пс/шаг. Возможна настройка преобразователя.</span></p>
<h3>Компоненты основного тестирующего модуля управления ATE-301:</h3>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Модули, связанные со SPAD: включая модуль генерации высокого напряжения, охлаждения и контроля температуры и др.; В основу системы положен принцип стробируемого гашения, для работы SPAD в стробируемом режиме. В данном режиме тестируются эффективность обнаружения, нормированная темновая скорость счета и вероятность послеимпульса SPAD;</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Модуль двухканального счетчика (двухканальный счетчик): используется для подсчета значения лавинного счетчика и может быть позже модернизирован до модуля подсчета совпадений. Также он автоматически измеряет вероятность послеимпульса путем синхронизации таймера с лазером для автоматического определения пика и счета совпадений.</span></p>
<h3>Компоненты прибора для тестирования ТО-46:</h3>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Система теплоизоляции TEC с водяным охлаждением: применение трехступенчатого холодильного листа промышленного класса в сочетании с технологией рассеивания тепла с водяным охлаждением позволяет достичь контроля температуры ≤-60 C при комнатной температуре 20 C, что соответствует минимальным требованиям СПАД; Тепловое излучение и тепловая конвекция сводятся к минимуму.</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Крепление SPAD и аналоговый интерфейс: оборудовано уникальным теплопроводником из чистой меди и высокоскоростным сбалансированным дифференциальным устройством для поддержки SPAD в корпусе TO-46 (максимальный внешний диаметр 6 мм), конструкция отличается простотой замены, и высоким шумоподавлением, что позволяет эффективно получать лавинный сигнал SPAD;</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">● Сигнальный интерфейс: оптический выход, RF-коаксиальный интерфейс и интерфейс DB9, применяемые для передачи однофотонного, стробируемого входного, и лавинного выходного сигнала, а также для управления высоким напряжением и температурой хоста системы соответственно.</span></p>
<h3>Производительность 1</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Параметр</strong></td>
<td width="292"><strong>Характеристика</strong></td>
<td width="48"><strong>Примечание</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Лазер QLD-301-1550</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Частота повторения лазера</strong></td>
<td width="292"> 1 МГц ~ 1.25 ГГц</td>
<td width="48"><span class="Y2IQFc" lang="ru">Для систем тестирования SPAD рекомендуемый диапазон частот лазерных импульсов составляет 1–100 МГц, триггер &#8212; внутренний.</span></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Минимальная длительность импульса</strong></td>
<td width="292">&lt; 50 пс, ПШПВ</td>
<td width="48"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Временной джиттер</strong></td>
<td width="292">&lt; 20 пс, ср. квадр.</td>
<td width="48"><span class="Y2IQFc" lang="ru">Измерено относительно выхода сигнала синхронизации (Sync out)</span></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Коэффициент затухания импульса</strong></td>
<td width="292"> &gt;40 дБ</td>
<td width="48"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Центральная длина волны</strong></td>
<td width="292"> 1550 нм</td>
<td width="48"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Диапазон внутренней задержки триггера</strong></td>
<td width="292">0~1000 нс</td>
<td width="48"><span class="Y2IQFc" lang="ru">В системе тестирования SPAD применяется внутренняя синхронизация для генерации синхронного тактового сигнала вспомогательного выхода (AUX OUT) для тактового сигнала триггера затвора SPAD.</span></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Точность регулировки задержки</strong></td>
<td width="292">10 пс</td>
<td width="48"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Чувствительность мониторинга оптической мощности</strong></td>
<td width="292">&lt;-75 дБм</td>
<td width="556"><span class="Y2IQFc" lang="ru">Внутренняя чувствительность PD &#8212; не хуже -75 дБм, внешнее твердое затухание в 35 дБ может поддерживать минимальный диапазон обнаружения мощности -110 дБм, что соответствует требованиям обнаружения оптической мощности μ = 0,1 на частоте 1 МГц.</span></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Внутренне регулируемый диапазон затухания</strong></td>
<td width="292">0~40 дБ</td>
<td width="48"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Выходная частота вспомогательного тактового генератора</span></strong></td>
<td width="292">1 МГц ~ 1.25 ГГц</td>
<td width="48"><span class="Y2IQFc" lang="ru">Так как тактовая частота запуска затвора SPAD может быть установлена целым числом, кратным частоте повторения лазерных импульсов.</span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Модуль генерации закрытого типа NPG-1Н20</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Заданная внешняя частота триггера</span></strong></td>
<td width="292">Покрывает диапазон 0.1~100 МГц</td>
<td width="48"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ширина затвора</strong></td>
<td width="292"> Покрывает диапазоны 0.5~2 нс, 10 пс/шаг</td>
<td width="48">Регулировка кодировщика</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Амплитуда затвора</strong></td>
<td width="292">Покрывает диапазон 4~6.4 В, не хуже чем 100 мВ/шаг</td>
<td width="48">Регулировка кодировщика</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Полярность импульса</strong></td>
<td width="292">Положительный импульс</td>
<td width="48"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Время нарастания</strong></td>
<td width="292">&lt;120 пс</td>
<td width="48">20%~80%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Время спада</strong></td>
<td width="292">&lt;150 пс</td>
<td width="48">20%~80%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Основной модуль управления ATE-301-SYS</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Диапазон высокого давления</strong></td>
<td width="292">регулируется: 50~90 В</td>
<td width="48"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Разрешение регулировки высокого напряжения </strong></td>
<td width="292">0.01 В</td>
<td width="48"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Предельная температура охлаждения</strong></td>
<td width="292">-60 C</td>
<td width="48"><span class="Y2IQFc" lang="ru">При температуре в &#8212; 20 C и хорошей вентиляции.</span></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Точность контроля температуры </strong></td>
<td width="292">± 0.1 C</td>
<td width="48"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Время охлаждения</strong></td>
<td width="292">&lt;8 мин</td>
<td width="48"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Блок-схема подключения системы</h3>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">На рис. ниже показана ​​блок-схема подключения системы со всеми приспособлениями тестирования: ATE-301-SYS, NPG-1S20 и TO-46 расположенными на испытательной платформе, что позволяет уменьшить размер и облегчить эксплуатацию системы.</span></p>
<p><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Структурная схема подключения испытательной системы ATE-301 TO-46 SPAD</span></strong></p>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/ATE.jpg"><img loading="lazy" class="wp-image-3391 size-full alignnone" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/ATE.jpg" alt="" width="981" height="566" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/ATE.jpg 981w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/ATE-300x173.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/ATE-768x443.jpg 768w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/ATE-600x346.jpg 600w" sizes="(max-width: 981px) 100vw, 981px" /></a><br />
<strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Применимый пакет APD TO-46. Примерная схема</span></strong></p>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TO64.jpg"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-3392 aligncenter" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TO64.jpg" alt="" width="692" height="251" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TO64.jpg 692w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TO64-300x109.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2024/01/TO64-600x218.jpg 600w" sizes="(max-width: 692px) 100vw, 692px" /></a></p>
<h3>Приложение А. Метод калибровки среднего числа фотонов за лазерный импульс</h3>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">Перед проверкой работоспособности SPAD необходимо точно откалибровать среднее количество фотонов в импульсе лазера. Процесс калибровки проводится следующими методами:</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">1. Метод косвенной калибровки мощности: рассчитайте необходимую выходную мощность в соответствии с частотой повторения оптических импульсов и средним количеством фотонов на импульс[2], а затем рассчитайте необходимое значение внешнего ослабления в соответствии с выходной мощностью QLD-301 (отображаемое значение или измеренное значение). Значение ослабления внешнего аттенюатора калибруется таким образом, чтобы конечная выходная мощность достигала заранее определенного значения. Основная проблема этого метода состоит в том, что он требует дополнительной калибровки значения ложного в эксплуатации внешнего аттенюатора.</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">2. Метод прямой калибровки мощности. В этом методе применяется высокоточный измеритель оптической мощности, например Keysight 81634B, номинальная точность измерения которого может достигать -110 дБм, но фактическая точность измерения составляет около -100 дБм. Если требуется, чтобы среднее количество фотонов на импульс составляло 0.1, то для калибровки оптических импульсов с частотой повторения выше 10 МГц применим только этот метод. Основной проблемой этого метода является его ограниченная сфера применения и высокая стоимость.</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">3. Метод прямой калибровки с подсчетом одиночных фотонов. В этом методе применяется детектор одиночных фотонов, эффективность обнаружения которого откалибрована для прямого подсчета одиночных фотонов. Поскольку эффективность обнаружения известна, среднее количество фотонов на импульс можно рассчитать напрямую, исходя из скорости счета и частоты оптического импульса[3]. Метод отличается высокой скоростью калибровки, хорошей повторяемостью, широким диапазоном применения, простотой и эффективностью.</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">Сравнение характеристик трех вышеуказанных схем &#8212; на следующей таблице:</span></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><b>Метод калибровки</b></td>
<td width="125"><strong>Сложность</strong></td>
<td width="125"><strong>Стоимость</strong></td>
<td width="125"><strong>Точность измерения</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Метод косвенной калибровки мощности</td>
<td width="125">Выс.</td>
<td width="125">Низ.</td>
<td width="125">Низ.</td>
</tr>
<tr>
<td>Метод прямой калибровки мощности</td>
<td width="125">Низ.</td>
<td width="125">Выс.</td>
<td width="125">Сред.</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="Y2IQFc" lang="ru">Метод прямой калибровки с подсчетом одиночных фотонов</span></td>
<td width="125">Низ.</td>
<td width="125">Сред.</td>
<td width="125">Выс.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">[1] Если SPAD работает в гейгеровском режиме, данный параметр обычно должен быть задан с определенным значением мертвого времени, но в данной системе применяется стробируемый режим управления, и его мертвое время по умолчанию равно длине одного периода импульса, поэтому мертвое время &#8212; минимально. При необходимости настройку мертвого времени можно увеличить.</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">[2] Например, средняя мощность оптического импульса 1550 нм на частоте 1 МГц с ц = 0,1 составляет -108,92 дБм.</span></p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="ru">[3] Если эффективность обнаружения одиночных фотонов SPDE=10%, скорость счета оптического импульса частотой 1 МГц с μ=0,1 составляет 10 кГц.</span></p><p>The post <a href="https://ph.cryotrade.ru/product/tspc-spad-detector-test-sys/">TCSPC система для тестирования SPAD детекторов SIMSCOP</a> first appeared on <a href="https://ph.cryotrade.ru">Крио: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ph.cryotrade.ru/product/tspc-spad-detector-test-sys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
