上次說到時間相關(guan) 單光子計數原理,接下來說計數率和單光子統計。
計數率和單光子統計
在設置參數時,要保持每個(ge) 激發周期記錄超過一個(ge) 光子的低概率,這是因為(wei) 在一個(ge) 光子事件發生後,探測器和電子設備至少有幾納秒的死時間,在這段時間,它們(men) 不能處理其他事件。由於(yu) 死時間,tcspc係統通常被設計成每個(ge) 激發周期隻記錄一個(ge) 光子。如
果現在一個(ge) 激發周期內(nei) 出現的光子數量>1,係統通常隻記錄第一個(ge) 光子而錯過後麵的光子。這將導致直方圖中早期光子的過度表示,這種效應叫做“堆積”。因此,將具有多個(ge) 光子出現的循環概率保持在較低水平至關(guan) 重要,如下圖所示。
為(wei) 了量化上麵的要求,必須為(wei) 壽命測試設置可接受的誤差限製並国产成人在线观看免费网站一些數學統計。出於(yu) 實際目的,可以使用以下經驗方法檢測:為(wei) 了保持單光子統計,平均隻有20-100個(ge) 激發脈衝(chong) 中的一個(ge) 應該在檢測器上產(chan) 生計數。換句話說,檢測器的平均計數率最多應為(wei) 激發率的1%-5%。例如,使用 PicoQuant 的 PDL 係列脈衝(chong) 二極管激光驅動器以 80 MHz 的重複頻率運行時,檢測器平均計數率不應超過4MHz,這導致了另一個(ge) 問題:係統(檢測器和電子設備)可以處理的最大計數率。
這是因為(wei) 人們(men) 需要高計數率以快速獲取熒光衰減直方圖,比如在要研究動態壽命變化或快速分子轉變或必須收集大量壽命樣本(例如二維掃描成像)的情況下,這可能特別重要。PMT(取決(jue) 於(yu) 設計)可以處理高達每秒 1 到 20 百萬(wan) 次計數 (cps) 的計數率。基於(yu) 老式 NIM 的 TCSPC 電子設備最多能夠處理 50,000 到 500,000 cps。采用現代集成 TCSPC 設計,例如 TimeHarp 260,可實現高達 40 Mcps 的計數率。
韓國Nanobase 共聚焦光路結合PicoQuant單光子計數技術可實現高效率熒光壽命成像。
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