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Gigahertz-Optik:验光仪、放大器、显示仪选型指引
详情说明

      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。


      一、用于辐射测量或光度测量应用的验光计和电流放大器

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
X1X11 / 4 通道复用0.1 pA / 500 ms200 µA71 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-21P-2110.1 pA / 100ms 0.005 pA / 5 s (*1)2 mA8100 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-200PFL-2001 / BNC0.1 pA / 5 µs 采样时间 最小测量时间 100 µs20 µA9
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-9710-1P-9710-110.1 pA / 100ms 0.005 pA / 5 s (*1)2 mA8100 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-9710-2P-9710-210.1 pA / 100ms 0.005 pA / 5 s (*1)2 mA8100 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-9710-4P-9710-410.1 pA / 100ms 0.005 pA / 5 s (*1)2 mA8100 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-9801P-980180.1 pA / 100 ms2 mA81 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-9802P-9802高达 2 x 18/多路复用0.1 pA / 100 µs200 µA720 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-9600-110 TR-9600-1160 pA / 1 µs2 mA10
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-9600-211 TR-9600-2120 nA / 100 ns600 µA4
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-RMX1-RM1 / 4 通道复用0.1 pA / 500 ms200 µA71 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 














      二、信号放大器和电流放大器

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-1701PLL-1701SMA / 1

9 lin & 1 log16 µs or 500 µs光纤和电流输入,林。或对数电流放大器
PFL-200PFL-2001 / BNC0.1 pA / 5 µs 采样时间 最小测量时间 100 µs20 µA93dB 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-9202-4P-9202-4110 mV pk-pk± 5 mA81 µs - 3 µs互阻放大器 - 快速
P-9202-534 P-9202-514 mV pk-pk± 5 mA85 µs - 20 ms跨阻放大器 - 通用
P-9202-6P-9202-610.5 mV eff± 1 mA825 ms - 2.5 s跨阻放大器 - 非常高的灵敏度











      三、相关说明

      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

Gigahertz-Optik 的各类型连接器


      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。


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