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铟镓砷(InGaAs)放大型光电探测器 800-1700nm (25MHz)
铟镓砷(InGaAs)光电探测器是一种额定带宽,固定增益的光电探测器,用于检测光信号。光信号从光电sensor感应面输入,输出通过BNC以电压形式输出。本产品能测量800nm到1700nm波长范围的光信号。具体性能参数数据参考附录表格。LD-PD光电探测器外壳带有英制1/4"-20螺纹的安装孔,可以方便的安装固定。 外壳部分还附带两种不同尺寸的螺纹接圈,这两种螺纹接圈分别适合于工业应用和科研应用,可以方便适配外部光学部件,如滤光片,衰减片,镜头,FC光纤转接盘等。该产品包含一个塑料防尘盖。具体安装请参考阅读第三章节。 每个光电探测器都配有一个输出±9V的直流线性电源,该直流电源的输入额定电压为220VAC/50HZ。
铟镓砷 InGaAs 蝶形封装低噪声光电平衡探测器 1100~1700nm
InGaAs低噪声光电平衡探测器凭借其低噪声特性和优异的动态响应,在高端探测光学领域中具有广泛的应用。无论是器件通信、激光雷达、量子通信,红外成像,它都能提供稳定、精准的探测性能,是高性能光学系统中搭载的关键组件。
2.0–12.0µm DC–100MHz碲镉汞可编程实验室红外检测模块(带光浸式光伏探测器)
LabM-I-10.6是一款实验室红外检测模块。它是基于MCT异质结构的光浸没光伏探测器,集成了跨阻、可编程前置放大器。3 °楔形硒化锌增透涂层窗户防止不必要的干扰效果。为了正确的操作,可编程智能VIGO热电冷却器控制器PTCC-01(单独出售)和智能管理软件(免费软件)是必需的。LabM-I-10.6模块配有PTCC-01和Smart Manager,是各种MWIR应用中原理样机和研发阶段的优秀解决方案。该集合为系统设计人员的不同需求提供了灵活的方法。
2.7-5.6um DC-18MHz碲镉汞可编程实验室红外检测模块(带光浸式光伏探测器)
LabM-I-5是一种检测模块,其特征是基于HgCdTe异质结构(PVI-2TE-5-1×1-TO8-wAl2O3-36)的TE冷却、光学浸没光伏红外探测器,与可编程跨阻抗放大器(PIP系列)集成。
2.3-4.4umDC一7.5MHz碲镉汞可编程实验室红外检测模块(带光浸式光伏探测器)
LabM-I-4是一种检测模块,其特征是基于HgCdTe异质结构(PVI-2TE-4-1×1-TO8-wAl2O3-36)的TE冷却、光学浸没光伏红外探测器,与可编程跨阻抗放大器(PIP系列)集成。
超低噪偏振分集相干接收模块 UPDR-100M-A
超低噪偏振分集接收模块是针对偏振敏感的光纤传感应用。该偏振分集接收模块将本振光与信号光的两个偏振态进行分别相干,采用两路高速低噪声平衡探测器进行分别接收,能够很好的解决相干偏振态的问题。该系列是在元PDR系列基础上升级,大幅降低本底噪声,从而探测信号信噪比更高。
超低噪偏振分集相干接收模块 UPDR-200M-A
超低噪偏振分集接收模块是针对偏振敏感的光纤传感应用。该偏振分集接收模块将本振光与信号光的两个偏振态进行分别相干,采用两路高速低噪声平衡探测器进行分别接收,能够很好的解决相干偏振态的问题。该系列是在元PDR系列基础上升级,大幅降低本底噪声,从而探测信号信噪比更高。
超低噪偏振分集相干接收模块 UPDR-300M-A
超低噪偏振分集接收模块是针对偏振敏感的光纤传感应用。该偏振分集接收模块将本振光与信号光的两个偏振态进行分别相干,采用两路高速低噪声平衡探测器进行分别接收,能够很好的解决相干偏振态的问题。该系列是在元PDR系列基础上升级,大幅降低本底噪声,从而探测信号信噪比更高。
InGaAs 光电平衡探测器 MBD-100M-A
高速低噪声光电平衡探测模块集成了两个匹配的低噪声模拟PIN探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声电源。具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声、高共模抑制比等特点,可以有效的减少信号的共模噪声,提高系统的信噪比。
超低噪偏振分集相干接收模块 UPDR-400M-A
超低噪偏振分集接收模块是针对偏振敏感的光纤传感应用。该偏振分集接收模块将本振光与信号光的两个偏振态进行分别相干,采用两路高速低噪声平衡探测器进行分别接收,能够很好的解决相干偏振态的问题。该系列是在元PDR系列基础上升级,大幅降低本底噪声,从而探测信号信噪比更高。
InGaAs 光电平衡探测器 MBD-200M-A
高速低噪声光电平衡探测模块集成了两个匹配的低噪声模拟PIN探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声电源。具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声、高共模抑制比等特点,可以有效的减少信号的共模噪声,提高系统的信噪比。
InGaAs 光电平衡探测器 MBD-300M-A
高速低噪声光电平衡探测模块集成了两个匹配的低噪声模拟PIN探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声电源。具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声、高共模抑制比等特点,可以有效的减少信号的共模噪声,提高系统的信噪比。