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验光仪是一种特定类型的数字万用表 (DMM),用于光辐射测量。连接的特定光检测器确定波长范围/光谱加权函数和显示的测量单位。
型号 | 产品图 | 探测器输入 | NEI 噪声等效输入/积分时间 | 最大信号输入 | 增益范围 | 积分时间范围 | 简介 | |||||
X1 | 1 / 4 通道复用 | 0.1 pA / 500 ms | 200 µA | 7 | 1 ms – 1 s | 最畅销的一般应用验光计。 X1-Z03 选项可连接最多四个探测器(带 BNC 连接器)。 | ||||||
P-21 | 1 | 0.1 pA / 100ms 0.005 pA / 5 s (*1) | 2 mA | 8 | 100 μs – 5.9999 s | 最高品质的便携式验光仪,配有彩色触摸屏、模拟输出和触发器。非常大的动态范围。最小测量信号的最低输入偏移。多种测量功能。 | ||||||
PFL-200 | 1 / BNC | 0.1 pA / 5 µs 采样时间 最小测量时间 100 µs | 20 µA | 9 | 用于 Pst、SVM 闪烁测量和其他需要快速采样(高达 200 kHz)的指标或测量的快速放大器。 | |||||||
P-9710-1 | 1 | 0.1 pA / 100ms 0.005 pA / 5 s (*1) | 2 mA | 8 | 100 μs – 5.9999 s | 与 P-9710-1 相同,但在所有放大器增益范围内具有 20 ms 时间常数,用于根据拉伸脉冲方法测量脉冲能量。 | ||||||
P-9710-2 | 1 | 0.1 pA / 100ms 0.005 pA / 5 s (*1) | 2 mA | 8 | 100 μs – 5.9999 s | 与 P-9710-1 相同,但在所有放大器增益范围内具有 20 ms 时间常数,用于根据拉伸脉冲方法测量脉冲能量。 | ||||||
P-9710-4 | 1 | 0.1 pA / 100ms 0.005 pA / 5 s (*1) | 2 mA | 8 | 100 μs – 5.9999 s | 与 P-9710-2 相同,但具有额外的触发输入,用于同步脉冲能量的测量。 | ||||||
P-9801 | 8 | 0.1 pA / 100 ms | 2 mA | 8 | 1 ms – 999.999 s | 高品质 8 通道验光计,带有 8 个独立的信号放大器。 P-9801-V02 在所有放大器增益范围内都有 20 ms 时间常数,用于测量脉冲能量。 P-9801-V03 在数据记录器应用的所有放大器增益范围内都具有短时间常数。 | ||||||
P-9802 | 高达 2 x 18/多路复用 | 0.1 pA / 100 µs | 200 µA | 7 | 20 ms 至 4 s(通过 RS232 命令设置) | 可单独配置的验光计,具有多达 36 个独立信号输入。 | ||||||
TR-9600-1 | 1 | 60 pA / 1 µs | 2 mA | 10 | 时间常数为 1 μs 的快速数据记录仪验光计。具有 12 位 ADC 的瞬态记录器,采样率可从 10 M 样本/秒调整到 1 k 样本/秒。 4M字节内存。 | |||||||
TR-9600-2 | 1 | 20 nA / 100 ns | 600 µA | 4 | 具有 100 ns 时间常数的快速数据记录仪验光计。具有 12 位 ADC 的瞬态记录器,采样率可在 10 M 样本/秒 - 1 k 样本/秒之间调节。 4 M 字节内存。 | |||||||
X1-RM | 1 / 4 通道复用 | 0.1 pA / 500 ms | 200 µA | 7 | 1 ms – 1 s | 用于安装在19英寸系统中的验光计模块。I/O、USB和RS485接口。 | ||||||
注意:(*1)建议每次测量前进行偏移测量 | ||||||||||||
型号 | 产品图 | 探测器输入 | NEI 噪声等效输入/积分时间 | 最大信号输入 | 增益范围 | 压摆率(10% 至 90%) | 简介 | ||
PLL-1701 | SMA / 1 | 9 lin & 1 log | 16 µs or 500 µs | 光纤和电流输入,林。或对数电流放大器 | |||||
PFL-200 | 1 / BNC | 0.1 pA / 5 µs 采样时间 最小测量时间 100 µs | 20 µA | 9 | 3dB 截止:范围 0 至 5 = 10 kHz,范围 6 至 8 = 200Hz | 用于 Pst、SVM 闪烁测量和其他需要快速采样(高达 200 kHz)的指标或测量的快速放大器。 | |||
P-9202-4 | 1 | 10 mV pk-pk | ± 5 mA | 8 | 1 µs - 3 µs | 互阻放大器 - 快速 | |||
P-9202-5 | 1 | 4 mV pk-pk | ± 5 mA | 8 | 5 µs - 20 ms | 跨阻放大器 - 通用 | |||
P-9202-6 | 1 | 0.5 mV eff | ± 1 mA | 8 | 25 ms - 2.5 s | 跨阻放大器 - 非常高的灵敏度 | |||
我们提供一系列模块化的宽带光探测器,可以与我们多种选择的验光计和放大器结合使用。除了标准产品外,Gigahertz-Optik 还提供定制解决方案。
步骤 1:作为第一步,我们建议选择探测器头。还可以使用多个检测头,这些检测头可以与单通道仪表互换使用,也可以与多通道仪表同时使用。探测器头的选择标准包括所需的测量数量和范围、其光谱功能以及与预期用途相关的所有其他参数。
步骤2:在第二步中,可以选择诸如积分球之类的附件。如果附件改变了探测器头的被测量几何形状和响应度,则必须为具有相应被测量附件的探测器头选择附加校准。
步骤3:在第三步中,选择仪表。计划用途(例如移动、固定、手动或远程控制)、信号通道数量、测量模式(CW、剂量、脉冲能量、时间脉冲级数)都是决策标准。
步骤4:检测头的测量装置的连接决定了检测头的连接器类型。 Gigahertz-Optik 的探测器设计有以下四种类型的连接器:
• 连接器类型-1:传统BNC同轴连接器
• 连接器类型 -2:带有 Eeprom 的校准数据连接器,用于存储由所连接的仪表读取的探测器数据(类型、校准响应度)。
• 连接器类型 -4:用于最多带有四个光电二极管的探测器头的紧凑型插头。
• 连接器类型 -5:带校准 Eeprom 的紧凑型插头
步骤 5:为了确定所选配置的测量范围,需要所选探测器头和仪表的两种规格。典型灵敏度(例如 A/lx)和最大灵敏度。探测器头的允许信号电流。仪表测量范围的最小和最大输入信号。
检测限值(噪声等效功率,NEP) = 仪表的最小输入信号 (A) / 典型检测器灵敏度(例如,0.1 pA / 3 nA / (mW / cm²) = 0.33 nW / cm²。(*1) (*2 )
最大读数 = 仪表的最大输入信号 (A) / 典型检测器灵敏度(例如,20 μA / 3 nA / (mW / cm²) = 6.66 W / cm²。(*3)
评论:
(*1) 宽带照度计或辐射计的最小可测量值由所需的信噪比 (SNR) 得出。例如,对于 DIN A 级照度计,给出的最小 SNR 为 100。对于示例计算的探测器头,SNR 为 100 意味着最小可测量值为 33 nW / cm²。对于光辐射测量技术极限区域的应用,通常使用 50 甚至 10 的较低 SNR。
(*2)在探测器电流信号非常低的情况下,探测器头和仪表之间电缆的移动可能会导致短的电容性干扰信号。此外,探测器头插头上的应变效应可能会增加噪声信号。
(*3)最大计算测量值反映了半导体光电二极管的大动态范围。然而,在实际应用中,最大可测量值常常受到所测量的光辐射中包含的温度辐射的限制,这意味着探测器头的加热是不可接受的。