- 简洁现代的界面,可实现高效的研究工作流程
- 支持所有高级测量类别,例如直方图、时间轨迹、相关、展开和原始数据
- 直观的参数设置工具,可简化复杂的实验配置
- 全面监控设备性能
- 与多个 PicoQuant 设备兼容,并支持 PTU/PHU 数据导入/导出
用于 PicoQuant 时间相关单光子计数 (TCSPC) 和时间标记设备的数据采集软件 UniHarp 可用于所有基于时间分辨数据采集的应用,例如:
支持PicoQuant的时间标记设备
HydraHarp 500 高分辨率多通道事件定时器和TCSPC单元
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MultiHarp 150 高通量多通道事件计时器&TCSPC单元
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MultiHarp 160 可扩展多通道事件计时器和TCSPC单元
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PicoHarp 330 精确、多功能事件计时器和TCSPC单元
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TimeHarp 260 TCSPC及MCS双模式PCIe接口板卡
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HydraHarp 400 多通道皮秒事件计时器&TCSPC模块
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UniHarp 的高级测量类别
直方图
光子到达时间的直方图对于研究时间动力学至关重要,包括在时间分辨光致发光(TRPL)实验中的激发态寿命。UniHarp允许对参数进行精确调整,并在数据采集过程中实时可视化直方图,从而轻松记录衰减动力学。光子到达时间的直方图记录了同步信号与光子探测之间的相对时间,分辨率达到皮秒级别。这种技术具有极高的通用性,被广泛应用于包括量子光学、量子密码学(QC)、飞行时间(TOF)、荧光衰减和符合相关等多个领域。
时间轨迹
时间轨迹测量能够记录光子在较长时间内的到达时间,非常适合用于监测信号强度随时间的变化,或者分析时间依赖的行为,例如分子闪烁。UniHarp提供了直观的控制功能,用于配置这些测量,并允许实时绘图,以便立即获得反馈。
相关性分析
相关性分析,包括用于荧光相关光谱(FCS)或g(2)测量的自相关和互相关,是表征分子相互作用和量子发射体特性的重要手段。UniHarp简化了相关性实验的设置,并实时可视化结果,便于即时解读。
展开测量
展开测量(Unfold measurement)处理数据流以提取详细的光子时间信息。这一功能类别对于需要高时间分辨率的实验至关重要,并且提供了一个强大的界面,用于管理展开后的光子到达时间数据。
原始数据
原始数据采集使研究人员能够直接访问未经处理的光子数据,从而开发定制化的分析流程,或在独特条件下验证设备性能。UniHarp让原始数据的导出和管理变得无缝衔接。
更多功能
自动调谐(Auto-Tune):此功能包含一个按钮,能够根据检测到的信号自动调整测量模式设置。它通过优化设备配置以确保针对所分析信号的特定特性进行准确的数据采集,从而简化设置过程。
曲线记忆(Curve Memory):此功能允许用户在绘图窗口中固定之前测量数据的图形,或者加载存储在计算机中的历史数据。通过在绘图窗口中直接比较记录数据和实时数据,用户可以更有效地跟踪数据随时间的变化和趋势,从而更深入地理解数据模式。
记分牌(Scoreboard):专为增强操作监控而设计,记分牌是一个可自定义和可调整大小的窗口,能够持续显示关键数据,例如计数率、最大计数、位置和峰宽。此功能特别适用于确保从远处也能清晰读取数据,例如在设备对准过程中,提供关键测量数据的直观概览,以协助精确调整和设备设置。
UniHarp:您的研究合作伙伴
通过结合先进的测量功能与简洁直观的用户界面,UniHarp成为研究人员在时间分辨单光子计数(TCSPC)实验中追求精确性和效率的首选软件。从数据采集到数据分析,UniHarp赋予你突破发现边界的强大能力。