НОВЫЙ СТАНДАРТ ИНДУСТРИИ

Высокочувствительный тепловой датчик оптического излучения DX1103

Прецизионное измерение мощности низкоуровневых источников света (CW и квази-CW) в спектральном диапазоне 0,19 – 15 мкм. Первая модель в перспективной инновационной серии DX110Х от компании «Микролаб»
Ключевые характеристики
Тепловой датчик лазерного излучения
  • 0,1 мкВт – 500 мВт
    Динамический диапазон измерения мощности низкоинтенсивных источников
  • 0,19 – 15 мкм
    Сверхширокий спектральный диапазон (от УФ до глубокого ИК)
  • Технология Plug & Play
    Индивидуальная калибровка зашита во встроенную EEPROM-память
Тепловой датчик лазерного излучения
Калориметрический метод и дифференциальная схема
В основе DX1103 лежит инновационная концепция регистрации тепловой мощности светового потока:
  • Неизбирательное поглощение
    Оптическое излучение полностью поглощается специализированной черной поверхностью и превращается в тепло
  • Высокая чувствительность
    Прецизионный термоэлектрический сенсор фиксирует выделившуюся энергию с чувствительностью более 1.0 В/Вт.
  • Двухканальная компенсация
    Дифференциальная схема с опорным каналом полностью нивелирует внешние температурные дрейфы и шумы
  • Цифровой интерфейс
    Передача результатов измерений и команд управления идет по помехозащищенной цифровой шине I²C и аналоговым линиям.

Технологические преимущества
  • Абсолютная точность
    Низкий уровень шума и встроенный температурный датчик для аппаратного учета температурных зависимостей.
  • Метод Z-метрии
    Возможность проведения точной внутренней калибровки измерительного и опорного каналов.
  • Быстрая интеграция
    Полная аппаратная совместимость с базовым измерителем мощности Power Meter DX2620.
  • Оптическая гибкость
    Входная апертура снабжена резьбовым соединением для быстрой установки опциональных оптоволоконных адаптеров или защитных светофильтров

Конструктивные особенности и интерфейсы
Датчик выполнен в эргономичном алюминиевом корпусе повышенной надежности
  • Фронтальная сторона
    Входная апертура с резьбой под оптическую периферию.
  • Торцевая сторона
    Надежный разъем аналого-цифрового интерфейса для подключения к измерителю мощности.
  • Монтажные элементы
    Резьбовые отверстия на двух торцах корпуса для жесткой фиксации датчика на стандартных лабораторных стойках.
Области применения
  • Лабораторные исследования
    Работа с лазерными диодами, HeNe и ионными лазерами в R&D-центрах.
  • Метрология и контроль
    Настройка, юстировка и калибровка сложных многокомпонентных оптических систем.
  • Эталонная аттестация
    Задачи, требующие прецизионной точности при измерении световых потоков сверхнизкой интенсивности.

Спецификация

Параметр

Ед

Значение

Спектральный диапазон

мкм

0.19-15

Диапазон, измеряемый мощности

мВт

0.001 - 500

Апертура, диаметр

мм

10

Точность измерения

%

2

Абсолютная чувствительность

В/Вт

0.7

Обнаружительная способность

смГц1/2/Вт

1.40E+09

Температурная зависимость преобразователя

%/K

0.25

Постоянная времени

с

1.8

Линейность по мощности

%

±1

Максимальная мощность

Вт

0.5

Максимальная плотность мощности

Вт/м2

500

Встроенная память 1)

 

EEPROM

Термодатчик2)


Да

Опорный канал3)


Да

Кольцо для адаптера оптоволоконных коннекторов4)

 

M27x1 (внутренняя)

Разъем 5)

 

9 pin

Коммуникационный интерфейс 6)

 

Аналого-цифровой

Рабочая температура

°С

от 5 до 45

Температура хранения

°C

от -20 до 70

Влажность, без конденсации

%

90

Габаритные размеры

мм3

50х50х33

Масса

г

150

Примечания:
  1. Встроенный модуль памяти на шине I2C.
  2. Цифровой датчик с точностью 0.1С° на шине I2C.
  3. Опорный канал полностью идентичный измерительному. Включен навстречу измерительному для подавления тепловых шумов.
  4. Адаптеры поставляются по запросу для разных типов оптоволоконных коннекторов типа FC, ST и др.
  5. 9-ти контактный разъем типа Lemo.
  6. Цифровая шина I2C, аналоговые линии измерительного и опорного каналов измерения.
Made on
Tilda