第1章 时间关联单光子计数电子设备的原理及采集模式
1.1 引言:TCSPC技术的基本原理和发展史
1.2 现代时间测量电路
1.3 在荧光寿命之外的应用
1.4 时间标记TCSPC技术
1.5 TCSPC成像和多维技术
1.6 时间标记TCSPC数据实时分析
1.7 前景展望
参考文献
第2章 用于300~1000nm可见光的单光子计数探测器
2.1 总述
2.2 光电倍增管
2.2.1 总体描述
2.2.2 探测效率
2.2.3 暗计数和跟随脉冲
2.2.4 时间分辨率
2.2.5 几何因素
2.3 微通道板光电倍增管(MCP-PMT或MCP)
2.3.1 总体描述
2.3.2 探测效率
2.3.3 暗计数和跟随脉冲
2.3.4 时间分辨率
2.3.5 几何因素
2.4 混合型光电倍增管
2.4.1 总体描述
2.4.2 探测效率
2.4.3 暗计数和跟随脉冲
2.4.4 时间分辨率
2.4.5 几何因素
2.5 单光子雪崩二极管(SPAD)
2.5.1 总体描述
2.5.2 探测效率
2.5.3 暗计数和跟随脉冲
2.5.4 时间分辨率
2.5.5 几何因素
2.6 结语
参考文献
第3章 1~1.7 μm范围内红外波段单光子探测器
3.1 引言
3.2 光电倍增管
3.3InGaAs/InP单光子雪崩二极管(SPAD)
3.4 硅锗单光子雪崩二极管(SPAD)
3.5 量子点探测器
3.6 超导转换边缘传感器
3.7 超导纳米线
3.8 上转换至更高光子能
3.9 结论
参考文献
第4章 用于时间关联光子计数的现代脉冲二极管激光源
4.1 引言
4.2 二极管激光器
4.2.1 引言
4.2.2 光学限制和谐振器设计
4.2.3 增益开关
4.2.4 频率变换
4.3 亚纳秒脉冲IED
4.4 超连续谱产生
4.5 小结
参考文献
第5章 先进的荧光关联光谱:荧光寿命关联光谱和双焦点荧光关联光谱简介
5.1 标准荧光关联光谱
5.2 荧光寿命关联光谱
5.2.1 方法
5.2.2 应用
5.3 双焦点FCS
5.3.1 原理
5.3.2 试验装置
5.3.3 实例
5. 3.4 其他应用
参考文献
第6章 寿命加权FCS与二维FLCS:时间标记TCSPC的先进应用
6.1 前言
6.2 寿命加权FCS
6.3 二维荧光寿命关联光谱(2D FLCS)
6.3.1 构建二维关联图
6.3.2 背景减除
6.3.3 逆拉普拉斯变换与复合分解
6.3.4 应用:DNA动力学
6.4 光子时间间隔分析
6.5 总结
参考文献
第7章 两种TCSPC时间测量信息的方法-MFD-PIE和PIE-FI
7.1 脉冲交替激发法
7.1.1 PIE的工作原理
7.2 利用PIE的多参数荧光探测
7.2.1 福斯特共振能量转移简介
7.2.2 仪器
……