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2023-10-18產(chǎn)品中心/ products
gigahertz-optik光度計 光譜輻射計 照度計ISD-1.6-的介紹脈沖激光二極管、激光雷達激光器、VCSEL和用于測距儀、環(huán)境掃描儀和圖像捕捉的脈沖led發(fā)射幾納秒時長的非常高的峰值功率。 為了測量時間分辨的脈沖形狀,需要快速檢測器(短上升時間)。 這些通常是小面積的光電二極管,有時直徑明顯小于1毫米。例如,可以在我們的知識門戶中找到有關(guān)使用光電二極管進行上升時間和脈沖形狀測量的技術(shù)
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gigahertz-optik光度計 光譜輻射計 照度計ISD-1.6-的介紹
gigahertz-optik光度計 光譜輻射計 照度計ISD-1.6-的介紹
脈沖激光二極管、激光雷達激光器、VCSEL和用于測距儀、環(huán)境掃描儀和圖像捕捉的脈沖led發(fā)射幾納秒時長的非常高的峰值功率。 為了測量時間分辨的脈沖形狀,需要快速檢測器(短上升時間)。 這些通常是小面積的光電二極管,有時直徑明顯小于1毫米。例如,可以在我們的知識門戶中找到有關(guān)使用光電二極管進行上升時間和脈沖形狀測量的技術(shù)細節(jié)。光電二極管的小檢測器面積導致計量上的限制:
激光光斑的范圍大于光電二極管的有效區(qū)域,造成無法測量輻射功率 (W)。因此,單獨使用這種光電二極管無法測量輻射功率 (W)。
由于可能的模式(不均勻的激光光斑),光電二極管在激光光斑中的位置至關(guān)重要。
非常小的光電二極管是不能絕對校準的。
無法校準用于將激光點聚焦在光電二極管表面上的光學器件附件。
短脈沖長度所需的光電二極管的電子線路進一步限制了校準能力。
為了克服純光電二極管的局限性,采用了一種基于小型積分球和兩個互補光電二極管的技術(shù)。
該探測器在一個緊湊的積分球組件中集成了兩個光電二極管。第一個光電二極管的上升時間很短,因此與足夠快的示波器結(jié)合使用,可以測量相對時間分辨脈沖形狀(脈沖長度、半寬度、峰值功率)。第二個光電二極管測量單個脈沖或脈沖序列的絕對脈沖能量(以焦耳為單位)。根據(jù)脈沖拉伸法,評估由 P-9710 或 P-21 系列的測光儀進行。絕對峰值功率可以從脈沖能量和相對脈沖形狀中計算出來。因此,可以表征短持續(xù)時間的光信號。
直徑為 16 毫米的積分球提供 5 毫米的測量孔徑,或者 7 毫米(根據(jù) IEC/EN 60825-1 和 2006/25/EC 的激光眼睛安全標準)的直徑,并且可以校準以測量絕對輻射功率 (W)。由于積分球的直徑非常小,與較大直徑的積分球相比,時間脈沖變形(積分球的脈沖拉伸效應)較小。因此,幾納秒脈沖長度的脈沖幾乎不會變形,并且可以以時間分辨的方式進行測量。球體本身、光電二極管和電路由高質(zhì)量的 CNC 加工鋁制外殼封裝和屏蔽。對于更高的功率和更大的 10 毫米輸入端口,