ブラウザをアップデートしてください。 Liquid Instrumentsを最適にご利用いただくには、Chrome、Edge、Firefox、またはSafariを最新バージョンにアップデートしてください。 Microsoft Edge をアップデートする.
液体機器のロゴ
製品
ハードウェアプラットフォーム
もく:デルタ
もく:デルタ
New
高度な設計と検証
Moku:Pro
Moku:Pro多目的テストおよび測定用
Moku:Lab
Moku:Lab実験研究室向け
Moku:Go
Moku:Go迅速なテストとデバッグのために
ハードウェアの比較
ハードウェアの比較すべてのMokuハードウェアを並べて表示
テクノロジー
GenInst Studio
New
パーソナライズされた楽器を生成する
統合計測器あなたの指先でプロ級の楽器
ニューラルネットワークFPGA によるニューラル ネットワーク統合
マルチインストゥルメントモード機器を組み合わせてカスタマイズされた試験システムを作成
Mokuコンパイルコーディング、コンパイル、Moku の FPGA へのデプロイ
ソフトウェア
もくOSWindows、macOS、iPadOS、visionOS 用の Moku アプリをダウンロードしてください。
APIPython、MATLAB、LabVIEW
ユーティリティファイル変換用のコマンドラインおよびグラフィカルツール
インストゥルメンツ
分析
オシロスコープ
スペクトラムアナライザ
周波数応答アナライザ
ロックインアンプ
位相計
ロジックアナライザ/パターンジェネレーター
タイム&周波数アナライザ
データロガー
世代
波形発生器
任意波形発生器
コントロールとコンディショニング
PIDコントローラー
デジタルフィルターボックス
FIRフィルタービルダー
レーザーロックボックス
カスタム&ユーティリティ
GenInst Studio
New
ギガビットストリーマー
カスタム楽器
ニューラルネットワーク
マルチインストゥルメントモード
用途
光学・フォトニクス
顕微鏡・分光器
光子計数
量子光学
航空宇宙と防衛
A&D計測機器
コンポーネントテスト
自動テスト
半導体テスト
制御システムとボーデ線解析
MEMSテスト
AIと機械学習
生成計測
New
ニューラルネットワーク
教育支援
教育と研究
資料
アプリノート
Blog
ケーススタディ
コースワーク
ガイド
製品ドキュメント
出版物
ウェビナー
ホワイトペーパー
サポート
会社
お問い合わせ
私たちに関しては
リーダーシップ
Partners
お知らせ & 最新情報
メディア掲載
イベントカレンダー
Careers
ストア
もく:デルタ
Moku:Pro
Moku:Go
Moku:Proをアップグレード
Moku:Labをアップグレード
Moku:Goをアップグレード
0
見積もりを取得 購入する
ホワイトペーパー

Hanbury BrownとTwissの実験にタイム&周波数アナライザを使用する

2024 年 4 月 15 日

    このホワイトペーパーでは、Mokuの設定に関するガイドを提供します。 タイム&周波数アナライザ ハンバリー・ブラウンとトウィスの実験では、リアルタイム フォトンカウンティング と分析。

    光子カウントガイド時間と周波数アナライザの設定ガイド

    モク タイム&周波数アナライザ (TFA) は、設定可能な開始イベントと停止イベント間の間隔を ps 未満の精度で測定します。TFA を使用すると、間隔の継続時間のロスレス ヒストグラムをリアルタイムで計算できるため、 フォトンカウンティング 後処理でのみグラフを計算するのではなく、実験の進行状況をリアルタイムで確認できます。リアルタイム ヒストグラムを入力することで、光子のバンチングまたはアンチバンチングの動作を観察し、2 次相関関数を調査し、光子源のコヒーレンス特性を分析できます。この機能の 1 つのアプリケーションである Hanbury Brown および Twiss 実験は、リアルタイム ヒストグラム生成の理想的な使用例です。

    Hanbury Brown and Twiss (HBT) 実験の背景

    ハンバリー・ブラウン・アンド・ツイス(HBT実験では、科学者は2つの検出器を異なる場所に設置し、遠方の光源から発せられる2つの分割された光子ビームを観測します。一方のビームはもう一方のビームとは異なる経路を進むため、2つの検出器に光子が到達する時間にはずれが生じます。実験者は、各検出器に到達する光の強度を時間の関数として測定します。そして、2つの検出器で記録された強度間の相関関係を分析します。

    HBT干渉計は、天文学、量子情報処理、量子通信などの分野に応用され、光の量子性を検証するのに役立ちます。【1] 光が古典的に動作する場合、1 つの検出器によって検出された強度には相関がないはずです。ただし、量子力学では、光子はバンチング動作または反バンチング動作のいずれかを示す可能性があります。バンチングはフォトンが一緒に到着する傾向を指しますが、アンチバンチングはフォトンが一緒に到着することを避ける傾向を指します。検出された光子がバンチングを示している場合は、それらが相関していることを示唆しており、光子が同時に検出器に到達する可能性が高いことを意味します。逆に、図 XNUMX のヒストグラムに見られるように、それらが反バンチングを示している場合は、それらが逆相関していることを意味し、同時に到着する可能性が低いことを意味します。ヒストグラムを使用して光子の到着時間を観察することにより、研究者は、異なる検出器によって検出された光子間の重要な空間的および時間的相関を判断できます。

    図 1: アンチバンチング動作を示す連続する光子ペア間の時間遅延のヒストグラム
    図 1: アンチバンチング動作を示す連続する光子ペア間の時間遅延のヒストグラム

    Moku Time & Frequency Analyzer を使用して HBT 実験の光子計数を実行することにより、研究者は FPGA ベースの再構成可能なハードウェアを利用できます。このフォームファクターにより、デッドタイムゼロの測定、リアルタイムのロスレスヒストグラムを備えた直感的なユーザーインターフェイス、および必要なデータを収集した後にさらなる分析を実行するための埋め込みデータロギングが可能になります。

    Hanbury Brown と Twiss の実験での Moku 時間 & 周波数アナライザーの使用

    材料とハードウェア構成

    • フォトンエミッター
    • 50:50 ビームスプリッター
    • 光検出器
    • モク デバイス

    ハンベリー・ブラウンとツイスの構成

    Moku:Pro を使用した光子計数のための Hanbury Brown-Twiss 実験セットアップ。
    図 2: Hanbury Brown and Twiss (HBT) 実験ハードウェアのセットアップ

    図 2 に示すように、エミッタはビーム スプリッタに向かって光子を送信します。そこから、ビームは 1 つの経路に分岐します。1 つの経路は光検出器 2 (D2) に向けられ、もう 1 つはより長い経路を光検出器 1 (D2) に向けられます。 )。 D2 から Moku デバイスの入力 XNUMX にパスを接続します。 DXNUMX から Moku デバイスの入力 XNUMX にパスを接続します。

    フォトンカウンティング用の時間および周波数分析装置のセットアップ

    1. Moku アプリで、Time & Frequency Analyzer を開きます。
    2. [イベント] タブで、取得モードを [連続] に設定します。
    3. 図 3 に示すように、間隔を開始するようにイベント A を構成します。これはパス 1 に対応します。
      1. ソースを入力 1 に設定します。
      2. 光検出器のパルスに対応するしきい値を設定します。アバランシェ光検出器などの光検出器の場合、出力電圧は入射光パワー P の関数です。オプト、検出器の感度 RM特定の波長および M ファクターでの (λ)、およびトランスインピーダンス ゲイン G。 【2]
        Vout=Popt×RM(λ)×GV_{out} = P_{opt} \times R_M(\lambda) \times G
      3. パルスを検出するにはEdgeをRisingに設定します。

        Hanbury Brown Twiss 光子カウント イベント カウンターのセットアップの詳細。図 3: イベント A とイベント B の構成
    4. イベント B を設定して間隔を終了します。これはパス 2 に対応します。
      1. ソースを入力 2 に設定します。
      2. 光検出器のパルスに対応するしきい値を設定します。
      3. パルスを検出するにはEdgeをRisingに設定します。
      4. 必要に応じて、ホールドオフ時間を設定します。この機能は、検出器が短い時間枠内で連続したパルスを記録することを防ぎ、個々の光子イベントを区別するのに役立ちます。
    5. 図 4 に示すように間隔を構成します。フォトンの到着間の時間により、フォトン間の考えられる相関関係を判断し始めることができます。
      1. [間隔] タブで、間隔 A をイベント A で開始し、イベント B で終了するように設定します。

        ハンバリーブラウンツイス光子計数間隔設定 図 4: 開始イベントであるイベント A から終了イベントであるイベント B までの間隔の設定
    6. 未処理のイベント タイムスタンプをログに記録するためのデータ ログを設定する
      1. データロガーアイコンを押して、内蔵データロガーを使用してデータをログに記録します。ログパラメータ (開始、期間、ファイル名など) を設定し、内部ストレージへのログを開始します。ファイル マネージャーを使用してログ データをダウンロードし、CSV、HDFS、MATLAB、または NumPy ファイルに変換して、簡単にエクスポートして処理できるようにします。
    7. ロスレスのリアルタイムヒストグラムを構成する
      1. ヒストグラム ビューで、設定アイコンをクリックして、図 5 に示すヒストグラム設定を構成します。デバイス上のヒストグラムはリアルタイムで計算されます。つまり、実験結果は測定と並行して生成されます。

        ハンバリーブラウンツイス光子計数ヒストグラムの詳細図 5: デバイス上のヒストグラム設定
      2. ヒストグラム表示を自動スケールするには、「開始/停止の自動設定」を選択します。 「常に自動スケール」をオンにすることも選択できます。

    結論

    フォトンカウンティング実験を行う場合、意味のある結果を得るにはフォトン検出器の構成が困難であったり、複雑なデータ操作が必要になることがよくあります。モク タイム&周波数アナライザ ハンバリーブラウンとツイス実験やその他の実験に使いやすく直感的なソリューションを提供します。 フォトンカウンティングアプリケーション。ユーザーは、フォトン カウンティングに加えて、本書に示されている手順を使用し、特定のアプリケーションに合わせて構成可能なイベント ディテクタを調整することにより、時間 & 周波数アナライザを周波数 カウンタ、イベント ディテクタ、または時間 - 電圧コンバータとして使用できます。 Time & Frequency Analyzer の詳細については、エンジニアにお問い合わせください。

    脚注

    [1] ウン、ティ。 (2018年)。プラズモニークでの応用のためのナノ構造金属の制御を実現します。 [2] 「APD130x 操作マニュアル」、2020 年 2 月 13 日。https://www.thorlabs.com/drawings/10fea885cf23bdb0-AD49B71D-017A-23A7-256FDFF4F821C7B9/APD130A2-Manual.pdf (2024 年 4 月 4 日にアクセス)。

    Mokuをデモモードで試す Mokuアプリをダウンロード → よくある質問への回答 知識ベースをご覧ください → Mokuユーザーとつながる ユーザーフォーラムに参加する →

    その他のホワイトペーパー

    未分類
    ハードウェアAIを用いたエンベロープ検出器の構築
    ホワイトペーパー
    AI対応ツールを使用してテスト用の高度なトリガーを構築する

    数週間に及ぶカスタム開発を短縮し、固定オシロスコープトリガーモードをジェネレーティブ計測に置き換える

    日付: 14年2026月XNUMX日

    ホワイトペーパー
    PythonとFPGAベースのツールを用いた並列デバイステストのスケーリング

    ソフトウェアの柔軟性とハードウェアの決定性を組み合わせることで、研究開発および生産におけるテストのスループットと信頼性がどのように向上するか

    注目: Moku:Delta、スペクトラムアナライザ、オシロスコープ、Python

    一覧に戻る

    ナビゲーション

    • 製品
    • インストゥルメンツ
    • 資料
    • サポート
    • 会社
    • お問い合わせ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約

    営業所

    米国
    (619) 332-6230
    12526 ハイブラフドライブ
    Suite 150
    サンディエゴ、カリフォルニア州92130

    Australia
    +61 2 6171 9730
    243ノースボーンアベニュー
    Suite 1、レベル1
    リンハム、ACT 2602

    Australia
    +61 3 7073 3594
    スイート5C、レベル5、
    スワンストン通り700番地
    カールトン、ビクトリア州 – 3058

     

     

    公式SNS

    LinkedIn YouTubeでご覧いただけます。 X Facebook Instagram

    公式WeChat

    © 2026 Liquid Instruments. All rights reserved.