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以色列OPHIR短脉冲激光功率计探头12A-P

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产品名称: 以色列OPHIR短脉冲激光功率计探头12A-P
产品型号: 12A-P
产品展商: OPHIR
产品价格: 1.00 元

简单介绍
以色列OPHIR短脉冲激光功率计探头12A-P 12A-P 适用于短脉冲激光 Φ16mm 0.5-6um 2mW-12W 1mJ-30J 以色列OPHIR短脉冲激光功率计探头12A-P

以色列OPHIR短脉冲激光功率计探头12A-P的详细介绍

以色列OPHIR短脉冲激光功率计探头12A-P

以色列OPHIR短脉冲激光功率计探头12A-P

产品型号 产品特点 探头口径 波长范围 功率范围 
PD300 自动背景光扣除 10×10mm 350-1100nm 500pW-300mW 
PD300R 自动背景光扣除圆形探测口径 Φ10mm 350-1100nm 500pW-300mW 
PD300-1W 自动背景光扣除 10×10mm 350-1100nm 500pW-1W 
PD300-3W 光电二极管高功率探头 Φ10mm 350-1100nm 5nW-3W 
PD300R-3W 光电二极管高功率探头圆形探测口径 10×10mm 350-1100nm 5nW-3W 

以色列OPHIR短脉冲激光功率计探头12A-P
PD300-IR 红外 Φ5mm 700-1800nm 5nW-300mW 
PD300-IRG 红外,低噪声 Φ5mm 800-1700nm 10pW-150mW 
PD300-UV 宽波长范围且噪声低 10×10mm 200-1100nm 20pW-300mW 
PD300-UV-193 宽波长范围,193nm额外校准 10×10mm 200-1100nm 20pW-300mW 
PD300R-UV 宽波长范围且噪声低圆形探测口径 Φ10mm 200-1100nm 20pW-300mW 
PD300-BB 430-1100nm内光谱谱线平 10×10mm 430-1100nm 50pW-4mW 
PD300-CIE 模拟人眼响应曲线,单位Lux 2.4×2.8mm 400-700nm 20m Lux-200K Lux 
PD300-TP 4mm厚探头  10×10mm 350-1100nm 50pW-1W 
BC20 用于扫描光束,速度可达30000inch/s 10×10mm 633, 650, 675nm 50uW-20mW

光电二极管及热释电能量计探头

高灵敏光电二极管探头及多款热释电探头;

*快测量频率25kHz,*低测量能量10pJ

提供激光分光镜片、真空适配器、光纤适配器等附件;

以色列OPHIR短脉冲激光功率计探头12A-P

如何选择激光功率计和能量计
激光功率和能量计主要用来测量光源的输出。无论光发射是来源于弱光源(如荧光),还是来源于高能量的脉冲激光器,功率和能量计都是实验室、生产部门或是工作现场等多种应用环境中必不可少的工具。 
    虽然功率计和能量计是分别提供的,但随着能够适用大量不同类型的光学传感器的通用型仪表盘或显示装置的发展,它们也被合起来称作单独的一类仪器——功率和能量计,或PEM。仪器所采用的光学传感器的类型,决定了其能测量光功率还是光能量,通常单位分别瓦特(W)或焦耳(J)。具体来讲,功率计能够测量连续波(CW)或者重复脉冲光源,其所使用的传感器通常是热电堆或光电二极管。能量计则通常用于测量脉冲激光,即单脉冲或者重复脉冲光源,其所使用的传感器包括热释电、热电堆,或者带有专门为测量脉冲光源而设计的电路的光电二极管。 

以色列OPHIR短脉冲激光功率计探头12A-P


    系统配置 
    一些制造商将功率或能量计分为具有控制和示值读数功能的测量部分(或仪表盘)和传感器部分(也称为探测器或探头),两者结合在一起就组成一套测量系统。另一些厂商将这两者统称为测量仪。无论哪种分类方式,传感器都存储有校准信息,仪表盘则测量传感器的输出电流,并参考校准表来输出数据。 
    在某些配置中,仪表盘会作为探测器与用户之间的接口,通过RS-232或者USB连接方式直接向电脑传输测量数据,在这种情况下,显示装置就不再是必需的了。测量数据可能包括功率、差值、总和、线性、对数值和几个通道同时衰减的曲线。大部分PEM仪表盘是数字式的,但是对于功率只有小幅波动的应用而言,模拟式测试仪就足以胜任了。 
    传感器的选择比较复杂。目前市场上应用的三种主要传感器类型有:光电二极管、热传感器和热释电传感器。光电二极管传感器由光电二极管和ND)滤光片组成,以确保入射到探测器上的功率能够保证传感器线性工作,其中光电二极管通常选用硅(Si)、锗(Ge)或铟砷化镓等材料,每种光电二极管具有不同的峰值波长和响应范围。每个光电二极管在不同的波长处具有不同的响应度。响应度的单位是A/W,代表了传感器将入射光转换为电流的效率。具有快速响应时间的传感器对波长敏感,因此*适用于测量低功率激光。 
    热传感器通过将入射光转换成热能来测量功率或能量。热传感器在186nm~10.6μm的波长范围内具有平坦的光谱响应,因此其适用于多波长或者非单色光的测量。光电二极管也可以测量紫外(UV)到红外(IR)波段的波长,但是其在不同波长处具有不同的响应度,因此必须将激光波长输入测量仪以获得正确的读数。在1800 nm或更长的波长处,热探测器通常是**的选择。热传感器可以承受高功率激光,但是如果功率变化范围较大的话,则需要几秒钟才能达到平衡。由于不像光电二极管那样灵敏,因此热传感器不适合用于低功率测量。 
    热释电传感器通过将光脉冲能量转换成电压信号来测量脉冲能量。热释电传感器能响应较宽的波长范围,但是其响应曲线不如热传感器那么平坦。热释电传感器只能测量脉冲光源,并有*小带宽要求以使传感器能够看到脉冲。 
    目前市场上的许多功率和能量计都兼容这三类传感器。如果将通用型仪表盘和功率传感器一起使用,这套装置就是功率计;如果将通用型仪表盘和能量传感器一起使用,这套装置就是能量计。
 以色列OPHIR短脉冲激光功率计探头12A-P
   
PD300R-3W 光电二极管高功率探头圆形探测口径 10×10mm 350-1100nm 5nW-3W 
PD300-IR 红外 Φ5mm 700-1800nm 5nW-300mW 
PD300-IRG 红外,低噪声 Φ5mm 800-1700nm 10pW-150mW 
PD300-UV 宽波长范围且噪声低 10×10mm 200-1100nm 20pW-300mW 
PD300-UV-193 宽波长范围,193nm额外校准 10×10mm 200-1100nm 20pW-300mW 
PD300R-UV 宽波长范围且噪声低圆形探测口径 Φ10mm 200-1100nm 20pW-300mW 
PD300-BB 430-1100nm内光谱谱线平 10×10mm 430-1100nm 50pW-4mW 
PD300-CIE 模拟人眼响应曲线,单位Lux 2.4×2.8mm 400-700nm 20m Lux-200K Lux 
PD300-TP 4mm厚探头  10×10mm 350-1100nm 50pW-1W 
BC20 用于扫描光束,速度可达30000inch/s 10×10mm 633, 650, 675nm 50uW-20mW

以色列OPHIR光电二极管功率计探头PD300
    选择何种传感器? 
    这部分内容将介绍哪些类型的传感器可用于测量功率,哪些可用于测量能量,以及它们的测量范围。用于测量功率的热电堆探测器往往面积较大,具有较高的损伤阈值,功率测量范围从毫瓦到千瓦。基于半导体的光电二极管探测器不但体积较小,而且灵敏度高,功率测量范围从皮瓦到毫瓦。 
    这三种类型的探测器都可用于测量能量。热电堆探测器是毫秒(ms)量级单脉冲测量、或者每个脉冲能量达几焦耳的高能量光束测量的理想选择。热释电探测器*适合短脉冲(脉宽从fsms)和宽能量范围(从50nJ到焦耳量级)的测量。光电探测器则适合测量低能量(从fJmJ量级)的短脉冲(脉宽从fsms)。每个探头和仪器模块的关键指标的性能范围有较大差异,用户在选择之前,*好要提前与产品专家了解具体情况。 
    光电二极管探测器可与积分球一起使用,以获得对光源的均匀和准确测量。Lasermet公司带有积分球的光电二极管探头,通常能够测量的功率小至1μW;紧凑型探头能够测量的功率小至1nW,光束可以直接照射到这种光电二极管上。热探头通常可以测量的功率低至1mW
 
    光电二极管也提供了更高的热稳定性,而热探测器则容易受到热干扰和热漂移的影响,因此更难准确使用。目前市场上已经有一些热探测器结合了温度稳定技术,从而大大减少了热漂移。 
    关键指标 
    选择PEM时首先要考虑的指标是传感器的波长范围以及对功率和能量的测量范围。测量仪应该能够在未饱和的状态下给出测量值。通常饱和电流在10mA量级(峰值响应处的功率约为10mW)。高功率的测量通常采用积分球或光衰减器来降低饱和。系统的另一个重要指标是*低可测量的功率/能量水平处的信噪比。典型的噪声水平在几mW量级,高灵敏度模块可测量的功率低至1μW 
    在挑选了合适的探头来测量激光或宽带光源后,下一个要考虑的问题是破坏阈值。用户需要了解被测量的功率和能量密度,以免探头被破坏。这需要了解光斑尺寸以及能量分布。高斯光束在光束顶部具有非常高的功率/能量密度。 
    脉宽是测量脉冲激光时需要考虑的一个关键因素。大多数传感器具有不同的基于峰值功率的破坏阈值;当脉冲能量相同时,短脉冲相比较而言将具有高得多的峰值功率,更容易破坏传感器。对于高于破坏阈值的应用,用户可采用的衰减手段包括分光器、漫反射和中性滤光片等。 
    

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