DL-SPD系列单光子探测器,是DimensionLabs在光子探测领域的“扛鼎之作”。60%的探测效率,使其在量子通信和激光雷达领域,成为捕捉光子的“强者”,满足高精度检测的严格要求。20MHz的饱和计数率,让它能够轻松应对高频光信号,在量子通信中实现信息的快速精确传递,在激光雷达对高速运动目标的检测中精确把握每一个瞬间。暗计数低至100Hz,有效降低了噪声影响,在生物荧光成像、天文观测等微弱光信号检测中,提高了探测的灵敏度;后脉冲概率极低,确保了数据的可靠性,在工业无损检测、环境监测等领域,为行业发展提供坚实的数据基础。DL-SPD系列产品正以强大的性能优势,推动光子探测技术不断向前发展,为各领域带来更多突破与创新。20MHz 高速计数 + 笼式适配,DL-SPD 让光信号探测更简单!如何选单光子探测器测量

DL-SPD系列单光子探测器,是DimensionLabs探索光子奥秘的前沿利器。60%的探测效率,使其在量子通信和激光雷达领域,如同精确的“光子捕手”,高效获取光子信号,满足高精度检测需求。20MHz的饱和计数率,使其能够快速响应高频光信号的动态变化,在量子通信中保障信息高速稳定传输,在激光雷达中助力实现对快速移动物体的精确追踪。暗计数低至100Hz,有效降低了虚假信号干扰,在生物荧光成像、天文观测等微弱光信号检测中,大幅提升了探测精度;后脉冲概率极低,避免了信号误判,在环境监测、工业无损检测等领域,较小的暗计数和后脉冲带来较低的负面影响,确保数据的精确性与可靠性。该系列产品凭借多维度的性能优势,为多领域发展注入新动能。质量单光子探测器案例告别弱光信号丢失:60% 探测效率实现单光子级捕捉!

DL-SPD系列单光子探测器,是DimensionLabs近期自研的弱光探测利器。60%的探测效率,使其在量子通信的保密传输与激光雷达的精确探测中占据优势地位,高效捕捉光子,满足严苛的高精度检测标准。20MHz的饱和计数率,让它能够轻松应对高频光信号,在量子通信中实现信息的高速精确传输,在激光雷达对高速运动目标的检测中精确测量位置与速度变化。DL-SPD系列单光子探测器暗计数低至100Hz,后脉冲概率较低,带来的噪声极低,使得信噪比明显提高,在生物医学、天文学、工业检测等领域大放异彩,能够有效排除噪声干扰,清晰呈现真实信号,为科研探索与产业升级提供强大的技术支持,开启光子探测的全新篇章。
Dimension-Labs重磅推出的DL-SPD系列单光子探测器模块,是微弱光信号探测领域的革新之作。采用盖革模式下单光子雪崩光电二极管,赋予其探测单个光子的超凡能力,工作波长覆盖400-1700nm,满足可见光至近红外波段的多样化需求。在650nm波长上,60%的探测效率脱颖而出;100Hz低暗计数、20MHz高计数率与1%的低后脉冲概率,共同铸就了它的优良性能。该模块支持空间光与光纤光双输入,体积紧凑、安装便捷,契合笼式系统结构特性,实现光路快速搭建,无论是高校实验室的科研探索,还是工业企业的技术应用,都能完美适配。搭配Dimension-Labs自研的DL-SPC系列单光子计数器并联动专业分析软件,,可实现微弱光信号的实时检测与智能分析,以专业图表形式直观呈现研究数据。体积小性能强:DL-SPD 如何做到比同类产品缩小 30% 体积?

在科技创新的征程中,DimensionLabs自研DL-SPD系列单光子探测器一路高歌猛进。于量子通信,它是保障信息安全的“坚固堡垒”,作为量子密钥分发系统的关键,通过对单光子的精确捕捉,守护信息传输的保密性;医学成像领域,它是微观世界的“导航仪”,凭借超高灵敏度捕捉生物样本中荧光标记物的微弱信号,助力疾病早期检测与神经科学研究,实现清晰成像。在激光雷达与遥感领域,它如同“智能传感器”,精确探测各类目标,为自动驾驶、地理测绘、环境监测提供可靠数据支持。工业生产的质量管控中,它也能出色完成缺陷检测任务。随着技术的持续创新,其应用将更加多元。科研创新必备:DL-SPD 单光子探测器如何加速实验进程?弱光单光子探测器测量
盖革模式 APD 技术革新:DL-SPD 如何捕捉单个光子?如何选单光子探测器测量
探索微观光子世界,Dimension-LabsDL-SPD系列单光子探测器模块为您保驾护航。基于盖革模式下单光子雪崩光电二极管,它具备超高灵敏度,可对微弱的单个光子进行精确探测,工作波长范围400-1700nm,覆盖可见光与近红外波段。650nm波长处60%的探测效率,100Hz低暗计数、20MHz高计数率和低于1%的后脉冲概率,使其成为微弱光信号探测的佼佼者。空间光和光纤光双输入设计,结合小巧灵活的体积,安装使用方便快捷,增强笼式系统适配性能,降低光路搭建技术门槛。通过DL-SPC系列单光子计数器与专业软件的组合,实现微弱光信号的实时量化分析,通过折线图、柱状图等多样图表,直观展示实验数据与研究成果。如何选单光子探测器测量