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德国 Gigahertz-Optik 激光功率计、辐射计、剂量计和数据记录仪,用于测量 400 nm - 1800 nm 波长范围内的辐照度、激光功率、激光能量和脉冲形状。
型号 | 产品图 | 光谱函数 | 入口光学器件 | 入口端口 | 典型值.最小范围 SNR=50 100ms 积分 | 最大测量范围(典型值) | 简介 |
P-9710-4 + ISD-1.6-SP-Vxx | Si 400 - 1100 nm | 16 mm Ø 积分球 | 5 mm Ø | 0.73 µW @630nm 0.66 µW @900nm | 14.6 W @630nm 13.3 W @900nm | 双光电二极管技术,用于脉冲激光二极管和 LED 辐射功率的时间分辨测量 (ns)。验光计 P-2120 或 P-9710-4 用于高动态范围和精确的脉冲测量模式。可选的脉冲波形示波器。 | |
P-21 + ISD-5P-SP | Si 400 - 1100 nm | 50 mm Ø 积分球 | 10 mm Ø | 快速光电二极管: 通常为 2000 W (@ 950 nm, 脉冲) | 用于测量脉冲激光器和脉冲 LED 的时间强度过程和辐射功率的探测器。结合验光计 P-21、P-9710-2 和 P-9710-4 以及快速示波器,可以确定脉冲激光器和脉冲 LED 的绝对峰值性能。 | ||
P-21 + ISD-10P-SP | Si 400 - 1100 nm | 100 mm Ø 积分球 | 20 mm Ø | 快速光电二极管:通常为 7500 W (@ 950 nm, 脉冲) | 带有 100 mm 直径积分球的紧凑型测量头。用于 ns 范围内脉冲长度的辐射功率和时间强度曲线的 Si 光电二极管。 | ||
X1 + ISD-3P-Si | Si 400 - 1100 nm | 30 mm Ø 积分球 | 5 mm Ø | 7.8 nW @630nm 5.6 nW @900nm | 1.56 W @630nm 1.13 W @900nm | 带有 30 mm ODM98 球体的积分球探测器,用于测量 400 nm - 1100 nm 的激光功率。适用于连续波功率和脉冲能量测量。 | |
X1 + ISD-3P-IGA | InGaAs 800 -1800 nm | 30 mm Ø 积分球 | 5 mm Ø | 0.29 µW @1300nm 0.25 µW @1550nm | 5.9 W @1300nm 5.0 W @1550nm | 积分球探测器配备 30 mm ODM98 球体,用于 800 nm - 1800 nm 范围内的激光功率测量。适用于连续波功率和脉冲能量测量。 | |
X1 + ISD-5P-Si | Si 400 - 1100 nm | 50 mm Ø 积分球 | 10 mm Ø | 2.0 nW @630nm | 400 mW @630nm | 带有 50 mm ODM98 球体的积分球探测器,用于 400 nm - 1100 nm 范围内的激光功率测量。适用于连续波功率和脉冲能量测量。 | |
X1 + ISD-5P-IGA | InGaAs 800 -1800 nm | 50 mm Ø 积分球 | 10 mm Ø | 6.33E-10 W @ 1300 nm 5.85E-10 W @ 1550 nm | 6.33 W @ 1300 nm 5.85 W @ 1550 nm | 带有 50 mm ODM98 球体的积分球探测器,用于测量 800 nm - 1800 nm 的激光功率。适用于连续波功率和脉冲能量测量。 | |
P-9710-2 + ISD-5P-Si | Si 400 - 1100 nm | 50 mm Ø 积分球 | 10 mm Ø | 2.0 nW @630nm | 400 mW @630nm | 带有 50 mm ODM98 球体的积分球探测器,用于 400 nm - 1100 nm 范围内的激光功率测量。适用于连续波功率和脉冲能量测量。验光仪 P-9710 具有高动态范围和精确的脉冲能量模式。 | |
P-9710-2 + ISD-5P-IGA | InGaAs 800 -1800 nm | 50 mm Ø 积分球 | 10 mm Ø | 6.33E-10 W @ 1300 nm 5.85E-10 W @ 1550 nm | 6.33 W @ 1300 nm 5.85 W @ 1550 nm | 带有 50 mm ODM98 球体的积分球探测器,用于测量 800 nm - 1800 nm 的激光功率。适用于连续波功率和脉冲能量测量。具有高动态范围的验光计 P-9710。 | |
P-21-1 + LP-9901 | Si 400 - 1100 nm | 平坦的表面 | 7 mm Ø | 3.9 nW @630nm 0.25 nW @900nm | 0.77 W @630nm 50 mW @900nm | 激光功率和激光散射辐射。用于激光安全测量的 7mm 直径测量点。 | |
P-21-1 + PD-45 series | Si 350 - 1100 nm Ge 800 - 1800 nm TP 300 - 10000 nm | 平坦的表面 | 10 mm Ø | 用于激光二极管测量、VCSEL测量、LiDAR激光测量、可调谐激光功率测量等。 | |||
P-21-1 + PD-MSD series | PD-MSD-Si (200 nm - 100 nm) PD-MSD-TP (300 nm - 10000 nm) | 76 mm x 25,2 mm x 5 mm | 直接适合显微镜的焦平面 | PD-MSD-Si: 30 nW (typ) PD-MSD-TP: 100 µW (typ) | PD-MSD-Si: 30 mW (typ) PD-MSD-TP: 2 W (typ) | 用于显微镜测量的激光功率头有两种版本(硅和热电堆),可实现精确的激光功率测量 | |
MD-37 series + P-9710 | 平坦的表面 | 取决于二极管的选择 | 取决于二极管的选择 | 取决于二极管的选择 | 具有不同二极管选项的模块化探测器,用于激光功率测量。波长范围取决于所选二极管。适用于连续波功率和脉冲能量测量。 | ||
P-9710-2 + ISD-10-Si | Si 400 - 1100 nm | 100 mm Ø 积分球 | 15 mm Ø | 3.1 nW @630nm 2.6 nW @900nm | 0.6 W @630nm 0.5 W @900nm | 带有 100 mm 硫酸钡球的积分球探测器,用于测量 400 nm - 1100 nm 的激光功率。适用于连续波功率和脉冲能量测量。验光仪 P-9710 具有高动态范围和精确的脉冲能量模式。 | |
P-9710-2 + ISD-15-Si | Si 400 - 1100 nm | 150 mm Ø 积分球 | 38.1 mm Ø | 83 nW @630nm 71 nW @900nm | 16 W @630nm 14 W @900nm | 积分球探测器配有 150 mm 硫酸钡球,用于 400 nm - 1100 nm 范围内的激光功率测量。适用于连续波功率和脉冲能量测量。验光仪 P-9710 具有高动态范围和精确的脉冲能量模式。 | |
P-9710-2 + ISD-30-Si | Si 400 -1100nm | 300 mm Ø 积分球 | 100 mm Ø | 25nW @630nm 20nW @900nm | 5 W @630nm 4 W @900nm | 带有 300 mm 硫酸钡球的积分球探测器,用于 400 nm - 1100 nm 范围内的激光功率测量。适用于连续波功率和脉冲能量测量。验光仪 P-9710 具有高动态范围和精确的脉冲能量模式。 | |
P-9710-2 + ISD-30-SiIGA | Si + InGaAs 400 -1800 nm | 300 mm Ø 积分球 | 100 mm Ø | 25nW @630nm 20nW @900nm 200nW @1300nm 280nW @1550nm | 4W @630nm 5W @900nm 40W @1300nm 55W @1550nm | 激光测距仪的功率和辐射防护测量。带有 300 mm 硫酸钡球的积分球探测器,用于测量 400 nm - 1800 nm 的激光功率。适用于连续波功率和脉冲能量测量。验光仪 P-9710 具有高动态范围和精确的脉冲能量模式。 | |
PLL-1701 | Ext. InGaAs 400-1800 nm | 内部积分球 | FC连接器 | l具有FC输入和小型内部积分球的高速验光计。实现的是线性和对数放大器。 | |||
PLL-1701 + ISD-3P-IGA | InGaAs 800 -1800 nm | 30 mm Ø 积分球 | 5 mm Ø | 具有 FC 输入和小型内部积分球的高速验光计。实现的是线性和对数放大器。通过 BNC 连接器连接更大的积分球检测器(直径 30 毫米,800 nm - 1800 nm 波长范围)。 | |||
另请参阅: 带积分球的宽带照度计 |
对于激光辐射的测量,需要关注不同的被测量。最重要的通常是总辐射功率(请参阅我们有关激光功率测量的应用)。对于这种测量,可以直接使用光电二极管检测器、热电堆/热释电检测器或积分球。如果激光束发散或尺寸通常较大,那么积分球探测器尤其 是理想的选择。在任何情况下,都需要现代直观的验光计(带显示屏的电流放大器)来存储不同激光波长甚至不同探测器的校准数据。请参阅我们的激光功率验光计、放大器和显示计系列。
热释电探测器通常用于测量高达千瓦范围的高功率脉冲激光的能量。然而,这些不太适合半导体激光器的低峰值功率和短脉冲长度。因此,通常使用光电二极管。
为了精确测量辐射功率,需要对激光脉冲进行高采样。由于这些脉冲通常在 ns 范围内,跨阻放大器的标准采样是不够的。解决这一挑战的聪明技术是将脉冲拉伸预期脉冲长度的倍数。这称为脉冲展宽方法(P-21 触摸屏激光功率计 或P-9710 经典激光功率计)。由此产生的“拉伸脉冲”变得更平坦,但其面积保持恒定,因此其辐射功率也保持恒定。可以使用更多数量的采样点对展宽的脉冲进行采样。
将短脉冲转换为具有相同能量(面积)的拉伸脉冲。
A1:原始信号输入,A2:跨阻放大器信号输出,A1区域=A2区域
可以使用具有足够高采样率的数据记录器以时间分辨方式记录展宽脉冲的脉冲波形。由此根据脉冲波形计算脉冲能量。请参阅我们有关激光功率和波形测量的应用页面。
我们提供一系列适合使用脉冲展宽方法测量激光二极管脉冲能量的验光计。楷模 P-21 和 P-9710具有带时间常数的信号放大器,非常适合具有足够采样时间的模数转换器。由于其高读出率,通过仔细调整电子偏移,电子测量不确定度可以小于±1%。
此外,由于激光雷达应用中使用的非常短的脉冲,如今脉冲形状也引起了人们的高度关注。此外,用于 LiDAR 距离测量设备的激光二极管通常具有发散椭圆光束轮廓,典型峰值功率高达 100 W 甚至在 kW 范围内。它们以短脉冲宽度、低脉冲频率模式和低平均功率运行。短脉冲在激光雷达系统的时间分辨率方面具有优势。为了保证质量,峰值功率和脉冲波形是主要关注点。如果需要最低的测量不确定度,则不能使用单个探测器来测量这两个光学参数。因此,脉冲能量和脉冲波形必须分别测量,参见例如我们精心设计的紧凑型 ISD-1.6-SP-Vxx 系列及其较大尺寸的版本 ISD-5P-SP 和ISD-10P-SP。
使用端接低阻抗分流电阻器的快速小面积光电二极管来测量脉冲波形。使用数字示波器测量并记录电阻器上的时间电压曲线。小于一纳秒的上升时间是可能的。由于电路电阻低,这种类型的检测器的响应度非常低。
除了测量系统的设计之外,具有低校准不确定度的可追溯校准也至关重要。我们 Gigahertz-Optik 根据 DAkkS 提供 ISO 17025 校准和测试。请参阅我们的ISO 17025 实验室,了解可追溯的激光功率计校准。
另请参阅我们的激光功率测量部分的应用示例。在下面的产品列表中,我们展示了一系列测量解决方案。由于我们是激光功率测量定制解决方案的专家,因此当然可以进行以下定制:
• 根据您的需求调整激光辐射范围(激光功率范围)
• 调整球体直径、球体端口尺寸等以适合您的被测设备 (DUT)
• 找到最适合的校准策略,例如 ISO 17025
• 寻找最合适的验光计/显示装置/跨阻放大器