當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 太赫茲 > 太赫茲探測器 > THz 30熱釋電太赫茲探測器
簡要描述:THz高萊盒探測器,熱釋電太赫茲探測器這些類型的熱釋電探測器為太赫茲區(qū)域的應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化。該探測器體積小,活動面積大,響應(yīng)時(shí)間短。太赫茲探測系統(tǒng)由探測器和電流前置放大器組成。它被優(yōu)化用于連接連續(xù)波激光器和斬波器。
產(chǎn)品分類
Product classification產(chǎn)品簡介
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
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應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
詳細(xì)介紹
熱釋電太赫茲探測器 太赫茲功率計(jì)
產(chǎn)品簡介
這些類型的熱釋電探測器針對太赫茲波段的應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化。 探測器體積小,有效面積大,響應(yīng)時(shí)間短。
太赫茲熱釋電檢測的基本原理是來自脈沖激光或斬波連續(xù)激光的輻射脈沖被吸收片吸收。 熱能從那里通過熱傳導(dǎo)傳遞到熱釋電傳感器材料。 對于所有類型的太赫茲探測器,都使用寬帶金屬吸收器。 為了實(shí)現(xiàn)寬帶吸收,實(shí)現(xiàn)了近 50% 的部分吸收,而 25% 被反射,25% 的透射輻射被吸收在垃圾堆場中。 傳感器材料的溫度變化導(dǎo)致在傳感器的兩個(gè)相對表面產(chǎn)生自由電荷。
我們的熱釋電太赫茲探測器可以有兩種探測太赫茲信號的方式:
1,使用帶有高負(fù)載電阻的電壓檢測進(jìn)行太赫茲能量測量
2,使用帶有跨阻放大器的電流檢測進(jìn)行太赫茲功率測量
太赫茲探測器的校準(zhǔn)
所有太赫茲探測器均由德國國家標(biāo)準(zhǔn)研究所 PTB Berlin 校準(zhǔn),頻率為 2.4 THz,并結(jié)合前置放大器。 根據(jù)要求提供其他條件。
太赫茲測器的校準(zhǔn)是在沒有任何窗口的情況下完成的。 在這些條件下,必須避免任何空氣流動。 我們提供帶有 THz 透明插件的保護(hù)帽的太赫茲探測器。 該蓋帽可用于避免來自移動空氣或風(fēng)扇的任何類型的干擾。
該圖顯示了用 1 THz 的靈敏度歸一化的熱釋電探測器的靈敏度。 在 200 和 500 µm 之間,
靈敏度變化在 2% 以內(nèi)。 在高達(dá) cm 范圍的波長下進(jìn)行額外的測量和比較,具有同樣出色的吸收性能。
——太赫茲能量計(jì)
對于許多應(yīng)用中,熱釋電傳感器可以直接與示波器 (R i = 1 MΩ) 或電壓前置放大器 VPA 結(jié)合使用。 對于這些條件,參數(shù)(最小可檢測能量和最大重復(fù)率)是有限的。 結(jié)合前置放大器,可以擴(kuò)展這些參數(shù)。 以下列表總結(jié)了不帶前置放大器的檢測器的一些典型參數(shù):取決于傳感器直徑和重復(fù)頻率。 可以實(shí)現(xiàn)高達(dá) 10^6 V/J 的速率靈敏度。 最大限度重復(fù)頻率。 速率高達(dá) 1000 pps以及最小50 nJ 量級的可檢測能量是可能的。 請?jiān)儐柛嘈畔ⅰ?/p>
型號 | 靈敏度 /V/J | 最小可測量能量 /µJ | 最大重復(fù)頻率/Hz |
THz 10 | >500 | 0.5 | 30 |
THz 20 | >200 | 1 | 25 |
THz 30 | >20 | 2 | 20 |
——太赫茲功率計(jì)
太赫茲功率測量這類探測器的典型應(yīng)用。 太赫茲探測系統(tǒng)由探測器和電流前置放大器CPA組成。 它針對與連續(xù)激光器和斬波器相關(guān)的應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化。 熱釋電探測器的響應(yīng)可以非??欤菫榱私档驮肼?,前置放大器的帶寬是有限的。 通過使用具有較小有效面積的檢測器,可以進(jìn)一步降低噪聲。 實(shí)際帶寬取決于頻率限制,并在前置放大器數(shù)據(jù)表中給出。 經(jīng)常使用兩種可能性來改善連續(xù)重復(fù)信號的信噪比:平均或者鎖相放大
THz 10 | THz 20 | THz 30 | THz 10 HS | THz 20 HS | |
有效區(qū)域直徑(mm) | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 |
熱時(shí)間常數(shù)(ms) | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
最大功率密度(mW / cm²) | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 |
典型電流靈敏度(µA/W) | 0.5..0.6 | 0.5..0.6 | 0.5..0.6 | 1.5..1.8 | 1.5..1.8 |
上升時(shí)間(μs) | 100 | 700 | 2000 | <100 | 350 |
最大斬波頻率(Hz) | >500 | 200 | 80 | 1000 | 500 |
工作范圍 | 8µW .. 10mW
| 10µW .. 10mW
| 20µW .. 100mW
| 1µW .. 1mW
| 1µW .. 5mW
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上升時(shí)間,最大斬波頻率和工作范圍很大程度上取決于放大器的帶寬。對于典型的應(yīng)用。帶寬越低,噪聲越低,可測功率越低,但斬波頻率越低??筛鶕?jù)要求提供高重復(fù)率或低功率應(yīng)用的放大器。
不同帶寬的前置放大器CPA的探測極限
探測器 | 前置放大器 f|f|=17 Hz | 前置放大器 f|f|=70 Hz | 前置放大器 f|f|=200 Hz | 前置放大器 f|f|=4 kHz |
THz 10 | 8 µW | 20 µW | 25 µW | 100 µW |
THz 20 | 10 µW | 25 µW | 35 µW | 130 µW |
THz 30 | 20 µW | 35 µW | 140 µW | 180 µW |
前置電流放大器
電流前置放大器是實(shí)現(xiàn)入射輻射功率測量所必需的。該放大器由一個(gè)作為輸入側(cè)跨阻放大器的 IC 和另外兩個(gè)電壓放大器級組成。還有一些用于降噪和偏移調(diào)節(jié)的附加組件。實(shí)際上,最大放大受到截止頻率的限制。最高放大率只能在小的頻率間隔內(nèi)實(shí)現(xiàn)。對于與斬波器組合的太赫茲探測器,通常上限頻率限制為小于 50 Hz的值。對于此類放大器,可以實(shí)現(xiàn) 10^7 V/W 和 10^10 V/W 之間的轉(zhuǎn)換系數(shù)。檢測器和前置放大器組合的靈敏度由檢測器的電流靈敏度和電流放大器的放大倍數(shù)確定(例如,檢測器 10^ -6 A/W 和 CPA 10 9 V/A 導(dǎo)致總靈敏度:10^ - 6 A/W*10^9 V/A=1000 V/W)。放大倍數(shù)可以通過開關(guān)設(shè)置。 CPA 需要來自隨附的獨(dú)立電源的 5 V 工作電壓。
參數(shù):
連接器: BNC放大倍數(shù): 10^7 , 10^8 , 10^9 , 10^10 V/A帶寬: 50 Hz - 250 Hz, 可切換功率: 5 V, Micro-USB
放大可以通過 4 級開關(guān)設(shè)置:例如 10^7 ... 10^10 V/A; 帶寬是固定的*例如 50 Hz或 250 Hz。 檢測限取決于放大率、帶寬和檢測器直徑。 放大和帶寬可以根據(jù)您的要求進(jìn)行調(diào)整。
前置電壓放大器
使用這些放大器可以測量最di能量(PEM 4 約為 10 nJ)。 由于容量負(fù)載的放大和減少,檢測器的靈敏度將大大提高。 放大器的帶寬專門針對這種應(yīng)用進(jìn)行了調(diào)整。由于模塊化組件,整個(gè)動態(tài)范圍將大大增加。 此外,可以通過使用較小的負(fù)載電阻(以增加可能的重復(fù)率)來補(bǔ)償靈敏度損失。由于所有 PEM 檢測器與一個(gè)前置放大器組合的這一事實(shí),我們得到一個(gè)非常低的檢測閾值 (S/N>1):
探測器 | 探測閾值 |
PEM 8 | 30nJ |
PEM 11 | 50nJ |
PEM 21 | 100nJ |
PEM 34 | 200nJ |
參數(shù):
連接器: BNC
放大倍率: 10, 100, 1000 or 10000
帶寬: 5 kHz
輸入阻抗: 1 Mohm
功率: 5 V, Micro-USB
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