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在之前众多的文章中,我们从探测器的整体使用、单个控制模块、脉冲整形模块、新旧版控制器等许多方面介绍了SSPD,相信大家对这款探测器比较熟悉了。这篇文章中,将更加深入的了解这款探测器。探测器主要有以下几部分组成:探测器腔体、压缩机、偏置电流控制器、氦气管。其中探测器腔体主要有:外壳、冷头、SSPD芯片以及同轴线缆等部件;偏置电流控制器有新旧两个版本,主要有低噪放大器、偏置电流控制器、显示等部分;纳米芯片安装在探测器腔体中。探测器芯片需要工作在超低状态,使得芯片可以工作在超导态。因此整套系统都是围绕这一点工作;首先为了芯片可以工作在比较好的状态下,需要将腔内的空气排空,达到一定的真空条件;这时候压 ...
之前,在这篇《SCONTEL单光子探测器新版控制器简介》文章中,曾经介绍过新版控制器诸多优势,但是也正是这样的特点,导致脉冲调整方面的不方便。如果想要调整脉冲的输出幅值、脉冲宽度,需要修改板级上的元器件。但是这样的操作风险比较大,这里不做详细探讨。在780nm的sspd来说,其典型的脉冲响应如下图中所示,幅值小于400mV、脉冲宽度只有5ns,对于某些TDC来说,这样的幅值不够,脉冲宽度不够,以至于TDC无法计数。某款TDC的输入参数如下要求的输入信号为TTL信号,最小脉冲宽度为10ns。因此针对这样的应用,脉宽5ns、幅值400mV的信号,该款TDC无法捕获计数。因此有必要对控制器输出的信号 ...
quTAG是一款时间-数字转换器,它测量电信号并记录相关时间标签。这种时间标签流可以用于各种各样的应用——测量范围从皮秒到几天。通用时间标记方法可用于相关测量(互相关、自相关)、寿命测量(start - stop)以及一次测量中的更多可能性。保存的时间标签流包含重建每次测量和分析所需的所有信息。1、软件安装。从附带的U盘中拷贝Daisy@QUTAG-V1.5.3.exe软件到目标目录下。正常完成软件安装。2、设备连接。将电源线与连接到设备背面110~230V交流接口。使用附带的USB 3.0线缆与PC连接。打开设备,启动Daisy.exe软件。3、切换到Detector Parameter标签 ...
基于VS2012搭建quTAG控制环境quTAG作为一款性能优异的TCSPC,其时间分辨率可达1ps,最高计数率可达25MHz;但是作为科研、工业使用的仪器,设备自带的PC端操作软件,可满足绝大多数使用场合。对于需要集成在项目系统中,需要使用设备的API接口,将设备控制集成到系统中。基于此,我们以Visual Studio 2012开发环境搭建测试模板,也可以直接联系我们获取项目模板。1、新建工程模板;2、确定、保存,新建一个hello world;3、可以在qutools官网或者联系我们下载QUTAG-LIB-WIN64-V1.4.5.zip压缩包,解压后找到inc、lib文件夹。在工程目录 ...
在前面的文章中,我们介绍了超导探测器的基本组成结构。其中,主要有控制器、探测器腔体、压缩机。本篇文章我们主要介绍下新版的控制器。在介绍新版控制器之前,首先简单了解下旧版控制器;控制器见如下图所示,旧版控制器只有两个通道,不支持扩展,出厂后就已经固定好。两个机械旋钮用来调节偏置电流,,灰色LCD显示屏下面三个机械按键用来操作工作模式;两个机械开关控制放大器电源以及温控通道,偏置电流设置、信号输出;从下图中可以看到这种设计只能在现场调制、占用空间大;如果通道不够用只能增加控制器,因此通道空间密度低;新版控制基于ucLinux操作系统,因此在TCP/IP协议支持下,可以轻松实现远程操作,更加方便参数 ...
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