• 光纤电场传感器

    EOFS 电场传感器对几十 Hz 至 40 GHz 的电场具有模拟响应。该传感器基于电光晶体与双光纤准直器的 封装结构,完全由非金属材料构成,具有超高的电损伤阈值( >10 MV/m,功率密度>10 W /cm2 ),且 能适应恶劣环境 ,包括耐受特定温度、压力条件 ,可在液体中使用 ,还能抵御 X 射线和伽马射线的影响。 由于不会对电场造成干扰,其测量结果具有高保真度。我们生产的水平和垂直传感器可实现三维电场检测。 我们提供多种封装配置 ,适用于通用场景、液体浸没环境、真空室兼容需求、介电常数匹配场景 ,还可定 制三维矢量传感功能。定制设计是我们的专长。 读出单元( PEFS)单独销售。其工作原理是通过光纤发射激光束,检测在电场作用下光强的变化。该读出 单元具备多通道能力。该系统非常适合在高要求应用中对电场进行远程、非侵入式测量。

    产品特点无金属部件;无源式;微型化;光纤读出;高抗冲击,振动性能;高灵敏度;宽频带;高损伤阈值

    产品货号

    应用领域PAA 雷达测试 | 天线特性表征 | 等离子体工艺控制 | 军用主动拒止系统

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    Daisy

    电话:18602170419

    邮箱:moli@microphotons.com

    主要参数
  • 核心参数
  • 频率带宽

    超高频:18GHz;低频:250MHz

  • 尺寸图
  • 详细参数

    规格参数

     

    参数

    细分项

    Min.值

    典型值

    Max.值

    单位

    频率带宽

    超高频


    18

    40

    GHz


    高频



    7

    GHz


    低频


    250

    500

    MHz

    灵敏度<sup>[1]</sup>

    超高频

    500<sup>[2]</sup>

    200


    mV/m-Hz<sup>1/2</sup>


    高频


    100


    mV/m-Hz<sup>1/2</sup>


    低频


    60


    mV/m-Hz<sup>1/2</sup>


    超高频


    100

    1000<sup>[2]</sup>

    MHz


    高频


    10


    MHz


    低频


    30<sup>[3]</sup>


    Hz




    200


    kV/m





    5

    MV/m




    见设计




    高频



    40

    GHz

    注:

    [1]  低频(测量)通过读出系统(PEFS)在 50 GHz 下测定,高频(测量)通过该系统在 1 GHz 下测定。

    [2]  针对 40 Hz ,通过 PEFS  测定。

    [3]  当频率 f < 50 Hz 时,灵敏度会显著下降。

    [4]  z大可探测电场可提升至 2 MV / m ,详情请联系我们。


    应用说明

    电场测量系统配置

    使用光纤传感器(EOFS)和读出系统进行电场检测的流程十分简便,具体如下。光子电场测 量系统(PEFS ,单独销售) 由一个激光二极管(LD)、一个带放大器的光电探测器(PD), 以及用户自备的示波器或射频频谱分析仪(未在下图中显示)组成。对于弱电场测量,射频 频谱分析仪为必备设备。


     2.1.png


    与光纤耦合的激光二极管( LD)与光纤电场传感器相连 ,传感器输出的探测激光与读出模块( PEFS)中的光电探测器  PD)相连。光电探测器输出的电信号需连接到示波器或频谱分析仪上,以实现电场测量。由于输出电信号高度依赖激 光功率、光电探测器( PD)和跨阻放大器(TIA)的性能,所以若要进行定量测量 ,必须对测量装置进行校准。



    EOFS  校准

    为了对光纤传感器  EOFS 及模块进行特性表征 / 校准 ,必须使用横电磁波(TEM)小室或平行电极 ,其 示意图分别如图 2 和图 3 所示。

    2.2.png

    2 :在横电磁波(TEM)小室中搭建的 EOFS(高频)装置示意图

     2.3.png

     3 :低频电场测量示意图


    系统校准

    传感器的响应度很大程度上取决于频率和系统参数,例如激光功率、激光读出模块(PEFS  中光电探测器(PD)的响应度及跨阻放大器(TIA)的增益。因此,一旦整个系统搭建完成, 强烈建议在 EOFS   PEFS   的测量系统中进行现场校准,以实现对电场强度的准确定量测量。

    示波器上测得的电信号可近似表示为电场强度的函数,如下所示:

    ΔV (f) = αE(f) + βE²(f)

     

    其中,α  β  为需通过校准测试确定的系数,其值取决于输入激光功率和跨阻放大器(TIA 的增益。E  为电场强度(单位:V/m ),f  为电场频率。

     

    对于弱电场,必须使用射频频谱分析仪测量 PEFS  输出的信号。信号电平可表示为电场强度 的函数,如下所示:

    POUT  (dBm) = σln(E) + Y

     

    其中,σ Y  为与激光功率及 PEFS 中光电探测器 - 跨阻放大器(PD-TIA)的响应高度相关的系数,需通过校准确定。

     

    订购信息


    EOFS-

    □□  

    1

    LNGITUD[2] 7GHz = 11
    LNGITUD[2] 500MHz = 12
    LNGITUD[2] 18GHz = 18
    LNGITUD[2] 40GHz = 04
    LNGITUD[2] Special = 00
    LTRL[3] 7GHz = L1
    LTRL[3] 500MHz  = L2  
    LTRL[3] 18GHz = L8
    LTRL[3] 40GHz =  L4
    LTRL[3] Special = L0
    3-axis & 7GHz = C1
    3-axis & 500MHz = C2
    3-axis &  18GHz = C8
    3-axis & 40GHz = C4

    Ambient = 1
    Liquid = 2
    Vacuum = 3
    Special = 0

    Standard = 1
    Small = 2
    Package 4 = 4
    Package 5 = 5
    Special = 0

    Bare fiber = 1
    900µm tube = 3
    Special = 0

    Panda PM = 1
    Special = 0

    SMF-28 = 2
    Special = 0

    0.25m = 1
    0.5m = 2
    1.0m = 3
    Special = 0

    FC/PC  = 2
    FC/APC = 3
    SC/PC  = 4
    SC/APC = 5
    Special = 0

    [ 1] 对于频率≥7 GHz 的情况,输出光纤必须为 SMF-28  型。

    [2] 纵向电场

    [3] 横向电场

    [4]  小型封装 2  适用于纵向光纤电场传感器(EOFS); 4  适用于横向光纤电场传感器(EOFS);封装 5  适用 于三轴光纤电场传感器(EOFS)。

    红色款为特制产品,交货周期较长。

    可选配置表

    产品资料

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