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Gigahertz-Optik激光辐射探测器
Gigahertz-Optik LP-9901
检测头,用于测量激光辐射功率(以W为单位)和激光辐照度(以W/m²为单位)
低高度探测器,有效区域直径为7 mm(适用于激光安全测量)
400纳米至1100纳米
用于验光仪和信号放大器
包括校准证书
概述:Gigahertz激光辐射探测器
Gigahertz激光辐射以与多色光源相同的辐射测量单位进行测量。但激光探测器通常单独列出,因为它们是专门为激光测量而设计的,并相应地进行了校准。典型的激光探测器由带或不带在激光波长下校准的衰减滤光片的光电二极管组成。
激光功率测量单位:W
要测量激光功率,探测器面积必须大于探测器表面上的激光光斑尺寸,以便测量总光束功率。平坦表面激光探测器提供高达1cm²的有效区域。裸光电二极管可以测量皮瓦范围内的非常低的激光功率水平,但在光电二极管饱和之前限制在约一毫瓦。可以使用中性密度滤波器扩展上限。当使用裸光电二极管或衰减滤光片背反射时,必须考虑激光辐射的危害和应用影响。
激光功率密度测量单位:W/m²
测量激光功率密度与测量辐照度相同。如果激光辐射溢出探测器的有效区域,则可以使用平坦表面激光探测器来测量激光功率密度。
对于激光危险测量,建议使用直径为7mm的有效面积的激光功率密度探测器,代表人眼瞳孔的*大开度。
Gigahertz平面激光探测器
Gigahertz LP-9901平坦表面激光探测器具有7mm直径的有效区域。中性密度滤光片在50 nm至400 nm的光谱范围内将测量范围扩展到1100 mW。
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用于测量激光功率和脉冲形状的积分球
光束轮廓激光器、模式激光器或LiDAR激光器表征的理想选择
脉冲长度在低ns范围内的脉冲的峰值功率和脉冲能量(以焦耳为单位)的脉冲波形
可选7 mm测量孔径,确保人眼安全,符合IEC/EN 60825-1和2006/25/EC(激光产品安全-第1部分:设备分类和要求)
Gigahertz-Optik用于测距仪、环境扫描仪和图像捕获的脉冲激光二极管、LiDAR激光器、VCSEL和脉冲LED发射的脉冲长度为几纳秒,峰值功率非常高。为了测量时间分辨的脉冲形状,需要快速检测器(短上升时间)。这些通常是小面积光电二极管,直径有时明显小于1 mm。例如,有关光电二极管的上升时间和脉冲形状测量的技术细节可以在我们的知识门户中找到。光电二极管的检测器面积小,导致计量限制:
激光光斑的范围大于光电二极管的有效面积,因此不允许测量辐射功率(W)。因此,仅使用这种光电二极管无法测量辐射功率(W)。
光电二极管在激光光斑中的位置至关重要,因为可能存在模式(非均匀激光光斑)。
非常小的光电二极管不能绝对校准。
用于将激光光斑聚焦在光电二极管表面上的附件光学器件无法校准。
短脉冲长度所需的光电二极管的电子布线进一步限制了校准能力。
通过将ISD-xx-SP系列探测器与P-9710系列或P-21系列验光表(电流放大器)结合使用,千兆赫兹-Optik提供了一种确定脉冲激光器和脉冲LED绝对峰值性能的方法。
功能和结构
该探测器在一个紧凑的积分球组件中集成了两个光电二极管。
一个光电二极管的上升时间很短,因此,结合足够快的示波器,可以测量相对时间分辨脉冲形状(脉冲长度、半宽、峰值功率)。第二个光电二极管测量单个脉冲或脉冲序列的绝对脉冲能量(以焦耳为单位)。根据脉冲拉伸方法,由P-9710或P-21系列验光仪进行评估。绝对峰值功率可以通过脉冲能量和相对脉冲形状计算得出。因此,可以完全表征持续时间短的光信号。
直径为16 mm的积分球提供5 mm的测量孔径,或者7 mm(根据IEC/EN 60825-1和2006/25/EC的激光人眼安全)、直径,并且可以校准以测量绝对辐射功率(W)。由于积分球的直径非常小,与直径较大的积分球相比,积分球的时间脉冲变形(积分球的脉冲拉伸效应)较小。因此,几纳秒脉冲长度的脉冲几乎不会变形,并且可以以时间分辨的方式进行测量。球体本身、光电二极管和电路由高质量的CNC加工铝制外壳容纳和屏蔽。对于更高的功率和更大的10毫米输入端口,我们提供ISD-5P-SP或20毫米输入端口ISD-10P-SP。