Gigahertz-Optik輻射計P-9710-4+ISD-1.6-SP-Vxx
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脈沖激光二極管。用于距離測量設備、環境掃描儀和圖像捕獲的 LiDAR 激光器、VCSEL 和脈沖 LED 會發射具有非常高峰值功率的幾納秒 (ns) 短脈沖。需要快速檢測器(短上升時間)來測量時間分辨脈沖曲線。這些通常是直徑有時顯著小于 1 毫米的小面積光電二極管。例如,可以在我們的信息門戶中找到有關使用光電二極管測量上升時間和脈沖曲線的技術細節。光電二極管的小面積尺寸導致計量限制:
- 激光光斑的范圍大于光電二極管本身的有效面積,這意味著僅靠光電二極管是無法測量輻射功率(W)的。
- 由于可能的模式(非均勻激光光斑),光電二極管在激光光斑中的位置至關重要。
- 非常小的光電二極管不能校準或校準不確定性很大。
- 無法校準用于將激光點聚焦在光電二極管表面上的鏡頭附件。
- 用于短脈沖長度的光電二極管的電子布線意味著校準能力的進一步限制。
借助 ISD-1.6-SP 系列探測器,Gigahertz-Optik 與P-9710系列或P-21系列的一起提供了確定脈沖激光器和脈沖 LED 的峰值功率和脈沖形狀的可能性在廣泛的應用中。
為了克服上述純光電二極管的局限性,使用了一種基于小積分球和兩個互補光電二極管的技術。
功能結構
所述檢測器是基于兩個光電二極管耦合到一個緊湊的積分球。光電二極管具有較短的上升時間,并且能夠與例如足夠快的示波器(脈沖長度、半寬度、峰值功率)相關聯地測量隨時間的相對強度分布。第二個光電二極管測量單個脈沖或脈沖串的脈沖能量(以焦耳為單位)。評估由 P-9710 或 P-21 系列的 Gigahertz-Optik 使用脈沖拉伸法進行. 因此,可以從脈沖能量和隨時間變化的脈沖輪廓計算峰值功率。因此,脈沖光源可以用這種組合的雙二極管系統表征。
直徑為 16 mm 的積分球提供直徑為 5 mm 或 7 mm 的測量開口(人眼安全 IEC 62471 / CIE S 009 / E: 2006),并可校準以測量輻射功率(W )。由于積分球的球體直徑非常小,因此與具有較大直徑的積分球相比,時間脈沖變形(積分球由于傳輸時間而產生的脈沖展寬效應)較小。因此,脈沖長度為幾納秒的脈沖幾乎不會被延長,并且可以以時間分辨率進行測量。球體本身、光電二極管和電路都位于鋁制外殼中,該外殼經過精密 CNC 銑削并防止干擾信號。
可選的示波器通過 BNC 插座連接。通過 2 m 電纜與校準數據連接器連接。校準數據存儲在此。
積分球還提供兩個 SMA 光纖連接。例如,測量波長的光譜儀和補償樣品在測量開口處的背反射可能影響的輔助燈(自吸收校正)可以連接到此。我們的BTS2048 系列光譜儀之一也非常適合。
由于其直徑小,積分球的球面系數相對較小。因此,與 5 mm 的版本相比,7 mm 測量孔版本的允許光束發散度受到額外限制。
評估
Gigahertz-Optik 提供各種具有必要“脈沖能量"測量功能的,用于測量短脈沖信號的脈沖能量:
P-9710-2:手動觸發測量的單通道
P-9710-4:帶有 TTL 觸發輸入以啟動測量的單通道驗光計
P-2000-2:雙通道
P-9801-V02:八通道
P-21:帶手動或觸發釋放測量的觸摸屏單通道
用戶必須提供足夠快的示波器來評估脈沖的時序。
校準
探測器對脈沖能量光譜靈敏度的出廠校準由ISO/IEC 17025測試實驗室/校準實驗室進行用于 Gigahertz Optik GmbH 的光輻射測量。脈沖展寬法的原理使探測器能夠在 CW 模式下進行校準。CW 校準可追溯到國家計量機構 (NMI)。
應用
例如,可以在脈沖激光二極管、LiDAR 激光器、VCSEL 和脈沖 LED 的開發以及在線和在線質量保證中找到探測器的應用領域。此外,對于在上述脈沖激光二極管和脈沖 LED 應用范圍內的測量任務。
憑借 7 毫米的測量開口,探測器還適用于激光保護環境中的測量任務(ISD-1.6-SP-V01 具有 7 毫米孔徑,用于根據 IEC 62471 / CIE S 009 / E: 2006 證明人眼安全(燈和燈系統的光生物學安全)。

圖 1:帶有單通道驗光計 P-9710-2 的 ISD-1.6-SP-V02 探測器

圖 2:系統表示,示波器,P-9710-2,ISD-1.6-SP-V02

圖 2:示意圖(1:積分球 2:測量開口 3:次反射的球面 4:脈沖能量光電二極管 5:脈沖進展光電二極管 6:2 x SMA 插座 7:電纜 8:BNC 插座 示波器 9 : 預載)

圖 3:測量布置示意圖(1:ISD-1.6-SP-Vxx 2:示波器 3:P-9710-4 4:偏置電壓 5:TTL 信號觸發輸入

圖 4:典型的光譜靈敏度













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