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驗光儀是一種特定類型的數(shù)字萬用表 (DMM),用于光輻射測量。連接的特定光檢測器確定波長范圍/光譜加權函數(shù)和顯示的測量單位。
型號 | 產(chǎn)品圖 | 探測器輸入 | NEI 噪聲等效輸入/積分時間 | 最大信號輸入 | 增益范圍 | 積分時間范圍 | 簡介 | |||||
X1 | 1 / 4 通道復用 | 0.1 pA / 500 ms | 200 μA | 7 | 1 ms – 1 s | 最暢銷的一般應用驗光計。 X1-Z03 選項可連接最多四個探測器(帶 BNC 連接器)。 | ||||||
P-21 | 1 | 0.1 pA / 100ms 0.005 pA / 5 s (*1) | 2 mA | 8 | 100 μs – 5.9999 s | 最高品質的便攜式驗光儀,配有彩色觸摸屏、模擬輸出和觸發(fā)器。非常大的動態(tài)范圍。最小測量信號的最低輸入偏移。多種測量功能。 | ||||||
PFL-200 | 1 / BNC | 0.1 pA / 5 μs 采樣時間 最小測量時間 100 μs | 20 μA | 9 | 用于 Pst、SVM 閃爍測量和其他需要快速采樣(高達 200 kHz)的指標或測量的快速放大器。 | |||||||
P-9710-1 | 1 | 0.1 pA / 100ms 0.005 pA / 5 s (*1) | 2 mA | 8 | 100 μs – 5.9999 s | 與 P-9710-1 相同,但在所有放大器增益范圍內(nèi)具有 20 ms 時間常數(shù),用于根據(jù)拉伸脈沖方法測量脈沖能量。 | ||||||
P-9710-2 | 1 | 0.1 pA / 100ms 0.005 pA / 5 s (*1) | 2 mA | 8 | 100 μs – 5.9999 s | 與 P-9710-1 相同,但在所有放大器增益范圍內(nèi)具有 20 ms 時間常數(shù),用于根據(jù)拉伸脈沖方法測量脈沖能量。 | ||||||
P-9710-4 | 1 | 0.1 pA / 100ms 0.005 pA / 5 s (*1) | 2 mA | 8 | 100 μs – 5.9999 s | 與 P-9710-2 相同,但具有額外的觸發(fā)輸入,用于同步脈沖能量的測量。 | ||||||
P-9801 | 8 | 0.1 pA / 100 ms | 2 mA | 8 | 1 ms – 999.999 s | 高品質 8 通道驗光計,帶有 8 個獨立的信號放大器。 P-9801-V02 在所有放大器增益范圍內(nèi)都有 20 ms 時間常數(shù),用于測量脈沖能量。 P-9801-V03 在數(shù)據(jù)記錄器應用的所有放大器增益范圍內(nèi)都具有短時間常數(shù)。 | ||||||
P-9802 | 高達 2 x 18/多路復用 | 0.1 pA / 100 μs | 200 μA | 7 | 20 ms 至 4 s(通過 RS232 命令設置) | 可單獨配置的驗光計,具有多達 36 個獨立信號輸入。 | ||||||
TR-9600-1 | 1 | 60 pA / 1 μs | 2 mA | 10 | 時間常數(shù)為 1 μs 的快速數(shù)據(jù)記錄儀驗光計。具有 12 位 ADC 的瞬態(tài)記錄器,采樣率可從 10 M 樣本/秒調整到 1 k 樣本/秒。 4M字節(jié)內(nèi)存。 | |||||||
TR-9600-2 | 1 | 20 nA / 100 ns | 600 μA | 4 | 具有 100 ns 時間常數(shù)的快速數(shù)據(jù)記錄儀驗光計。具有 12 位 ADC 的瞬態(tài)記錄器,采樣率可在 10 M 樣本/秒 - 1 k 樣本/秒之間調節(jié)。 4 M 字節(jié)內(nèi)存。 | |||||||
X1-RM | 1 / 4 通道復用 | 0.1 pA / 500 ms | 200 μA | 7 | 1 ms – 1 s | 用于安裝在19英寸系統(tǒng)中的驗光計模塊。I/O、USB和RS485接口。 | ||||||
注意:(*1)建議每次測量前進行偏移測量 | ||||||||||||
型號 | 產(chǎn)品圖 | 探測器輸入 | NEI 噪聲等效輸入/積分時間 | 最大信號輸入 | 增益范圍 | 壓擺率(10% 至 90%) | 簡介 | ||
PLL-1701 | SMA / 1 | 9 lin & 1 log | 16 μs or 500 μs | 光纖和電流輸入,林?;驅?shù)電流放大器 | |||||
PFL-200 | 1 / BNC | 0.1 pA / 5 μs 采樣時間 最小測量時間 100 μs | 20 μA | 9 | 3dB 截止:范圍 0 至 5 = 10 kHz,范圍 6 至 8 = 200Hz | 用于 Pst、SVM 閃爍測量和其他需要快速采樣(高達 200 kHz)的指標或測量的快速放大器。 | |||
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 - 非常高的靈敏度 | |||
我們提供一系列模塊化的寬帶光探測器,可以與我們多種選擇的驗光計和放大器結合使用。除了標準產(chǎn)品外,Gigahertz-Optik 還提供定制解決方案。
步驟 1:作為第一步,我們建議選擇探測器頭。還可以使用多個檢測頭,這些檢測頭可以與單通道儀表互換使用,也可以與多通道儀表同時使用。探測器頭的選擇標準包括所需的測量數(shù)量和范圍、其光譜功能以及與預期用途相關的所有其他參數(shù)。
步驟2:在第二步中,可以選擇諸如積分球之類的附件。如果附件改變了探測器頭的被測量幾何形狀和響應度,則必須為具有相應被測量附件的探測器頭選擇附加校準。
步驟3:在第三步中,選擇儀表。計劃用途(例如移動、固定、手動或遠程控制)、信號通道數(shù)量、測量模式(CW、劑量、脈沖能量、時間脈沖級數(shù))都是決策標準。
步驟4:檢測頭的測量裝置的連接決定了檢測頭的連接器類型。 Gigahertz-Optik 的探測器設計有以下四種類型的連接器:
? 連接器類型-1:傳統(tǒng)BNC同軸連接器
? 連接器類型 -2:帶有 Eeprom 的校準數(shù)據(jù)連接器,用于存儲由所連接的儀表讀取的探測器數(shù)據(jù)(類型、校準響應度)。
? 連接器類型 -4:用于最多帶有四個光電二極管的探測器頭的緊湊型插頭。
? 連接器類型 -5:帶校準 Eeprom 的緊湊型插頭
步驟 5:為了確定所選配置的測量范圍,需要所選探測器頭和儀表的兩種規(guī)格。典型靈敏度(例如 A/lx)和最大靈敏度。探測器頭的允許信號電流。儀表測量范圍的最小和最大輸入信號。
檢測限值(噪聲等效功率,NEP) = 儀表的最小輸入信號 (A) / 典型檢測器靈敏度(例如,0.1 pA / 3 nA / (mW / cm2) = 0.33 nW / cm2。(*1) (*2 )
最大讀數(shù) = 儀表的最大輸入信號 (A) / 典型檢測器靈敏度(例如,20 μA / 3 nA / (mW / cm2) = 6.66 W / cm2。(*3)
評論:
(*1) 寬帶照度計或輻射計的最小可測量值由所需的信噪比 (SNR) 得出。例如,對于 DIN A 級照度計,給出的最小 SNR 為 100。對于示例計算的探測器頭,SNR 為 100 意味著最小可測量值為 33 nW / cm2。對于光輻射測量技術極限區(qū)域的應用,通常使用 50 甚至 10 的較低 SNR。
(*2)在探測器電流信號非常低的情況下,探測器頭和儀表之間電纜的移動可能會導致短的電容性干擾信號。此外,探測器頭插頭上的應變效應可能會增加噪聲信號。
(*3)最大計算測量值反映了半導體光電二極管的大動態(tài)范圍。然而,在實際應用中,最大可測量值常常受到所測量的光輻射中包含的溫度輻射的限制,這意味著探測器頭的加熱是不可接受的。