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基于Time Tagger的荧光寿命成像的三大优势

更新时间:2021-12-21   点击次数:563次
   什么是Time Tagger?它是用来干什么的呢?下面小编带你去看看:在基于时间相关单光子计数的荧光寿命成像实验中,通过选用超快激光器可以优化脉冲持续时间,单光子探测器和时间数字转换器的时间抖动则成为制约时间分辨率的关键参数。单光子雪崩探测器SPAD抖动一般为50—300ps,先进的超导纳米线单光子探测器SNSPD目前已经可以实现低于15ps的时间分辨率。为充分利用探测器的低抖动,时间数字转换器的抖动至少应小于单光子探测器抖动的一半。
  
  基于Time Tagger系列构建的荧光寿命成像实验系统操作灵活、功能强大,可在运行时并行处理、存储所有信号,并最大限度地缩短用于技术准备和系统校准的时间。例如,您可以直接在软件中以1ps的精度一键轻松补偿所有电缆延迟。虚拟通道使您能够同时采集多个探测器的计数以及多个探测器之间的符合事件。
  
  基于Time Tagger的荧光寿命成像系统的优势,有以下三点:
  1、为未来新型单光子探测器的发展做好准备
  该系列具有的宽输入电位可与所有常见的单光子探测器——如光电倍增管PMT、单光子雪崩探测器SPAD和超导纳米线单光子探测器SNSPD——相适配,并能够充分利用信号的最高上升时间。TimeTagger系列具有的高时间分辨率也为您未来接入其他新型低抖动探测器提供了可能。
  
  2、为新型成像模式的开发做好准备
  利用该系列的高数据速率和多通道数,可进行高质量的多色成像实验或实现STED、PALM/STORM等超分辨率荧光显微成像。通过添加新的触发信号,您还可以快速开发其他新型成像模式。
  
  3、涵盖主流编程语言的强大本机库助力测量自动化
  Swabian Instruments的软件操作界面具有强大功能、并可利用MATLAB、LabVIEW、Python、C#、C/C++等多种语言操作实验,只需10行以下的代码(或少于10个LabVIEWVI),就可以让您用喜欢的编程语言实现荧光寿命成像实验控制。