- 多达64个独立输入通道,时间分辨率为5 ps
- 通过16通道的扩展单元进行扩展
- 高达1.2 GHz同步速率的共用同步通道
- 超短死区时间(650 ps),各通道无死时间串扰
- 通过FPGA接口对数据流进行硬件访问
- White Rabbit计时网络接口
- 用于自定义编程的驱动程序和演示代码
MultiHarp 160主要应用于各种需要时间标记、并且具有大量同步输入要求,而不会影响时间分辨率和数据吞吐量的应用中,例如:
输入及同步通道 |
所有通道恒定型阀值,可用软件调节具体数值 |
探测通道数量 |
16(主机) |
输入信号电压范围 |
-1200 mV到1200 mV |
输入信号最大电压范围(损伤阈值) |
±2500 mV |
触发位置 |
上升或下降,软件可调 |
触发脉冲宽度范围 |
>0.4 ns(上升/下降时间最大20 ns) |
时间-数字转换器 |
|
最小时间通道宽度 |
5 ps |
计时精度* |
<45 ps rms |
计时精度/√2* |
<32 ps rms |
死时间 |
<650 ps(可以通过软件以1 ns的步长增加至160 ns) |
单个通道延时调节范围 |
±100 ns, 5 ps分辨率 |
微分非线性误差 |
<10%peak, <1%rms (全量程范围) |
最大同步率(周期性脉冲序列) |
1.2 GHz |
柱状图模式 |
|
计数深度 |
32 bit (4 294 967 295 counts) |
满量程时间范围 |
328 ns到2.74 s (根据所选时间通道宽度:5, 10, 20,…, 41 943 040 ps) |
最大时间通道数 |
65 536 |
每通道峰值计数率 |
1.5×109counts/sec@2048事件 |
可持续最高数据通量(所有通道总和) |
MultiHarp160 M: 332×106counts/sec(166×106counts/sec每行的8个输入通道) MultiHarp160 X1, X2, X3: 332×106counts/sec(166×106counts/sec每行的8个输入通道) |
TTTR模式 |
|
T2模式时间分辨率 |
5 ps |
T3模式时间分辨率 |
5,10,20,…, 41 943 040 ps |
FiFo缓冲深度(records) |
268 435 456 events (million events) |
每通道峰值计数率 |
1.5×109counts/sec@ 2048事件 |
可持续最高数据通量(所有通道总和)** |
80×106counts/sec,USB 3.0接口 |
FPGA数据接口 |
|
T2/T3模式数据吞吐量 |
200×106counts/sec |
T2直接模式数据吞吐量(T2DM) |
200×106counts/sec每行的8个输入通道 |
Latency T2模式 |
4.5 µs~5.0 µs |
Latency T3模式 |
4.5 µs~5.5 µs |
Latency T2模式Direct模式 |
SYNC:1.7 µs~1.8 µs 其他:0.8 µs~1.2 µs |
触发输出 |
|
周期 |
0.1 µs到1.678 s(0.596 Hz到10 MHz)可编程 |
脉冲宽度 |
10 ns典型值. |
基线电平幅值 |
0 V典型值 |
触发电平幅值(脉冲峰值) |
-0.7 V典型值(50 Ohm) |
外部标记信号输入 |
|
数量 |
4 |
输入规格 |
LVTTL,<50 ns上升/下降时间, >50 ns到波峰或波谷(最大5V,1 µs), hold-off时间软件可调 |
外部同步 |
|
Ref IN |
10 MHz 200~1500 mV p.p 50 Ohm;AC耦合 |
Ref OUT |
默认值:10 MHz White Rabbit模式:31.25 MHz 1400 mV p.p. 50 Ohm;AC耦合 |
PPS IN |
1 s, LVTTL |
White Rabbit接口 |
SFP模块连接器 |
操作参数 |
|
电脑接口类型 |
USB 3.0 |
电脑配置要求 |
双核CPU,最小2 GHzCPUclock,最小4 GB内存容量 |
操作系统 |
Windows 10/11 |
能耗 |
最大150 W |
操作环境 |
室内使用 |
高海拔操作 |
最高海拔2000米 |
尺寸 |
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MultiHarp 160 M (主单元) |
包含支撑脚和把手285×425×100 mm |
MultiHarp 160 X (扩展单元) |
包含支撑脚和把手285×425×62 mm |
*为了确定计时精度,必须重复测量时间差并计算这些测量的标准偏差(均方根误差)。这是通过将来自脉冲发生器的电信号进行分束,并将两个信号分别输入到单独的输入通道来完成的。计算出脉冲到达时间的差值以及相应的标准偏差。后一个值是均方根抖动,用于指定时间精度。但是,计算这样的时间差需要两次时间测量。因此,根据误差传播定律,通过将先前计算的标准偏差除以√(2),可以获得单通道均方根误差。我们还在此指定此单通道均方根误差,以便与其他产品进行比较。
**可持续最高数据通量受限于电脑的配置和性能。