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品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
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应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 | 波长 | 0.4~8000 μm |
Golay Cell THZ 太赫兹高莱盒探测器
Golay Cell是有效的THZ探测器。在室温下,Golay Cell 高莱探测器在非常宽的带宽下都有优良的灵敏度和平坦的光谱响应。
由于聚乙烯窗口镜换成了钻石材料,GC-1D探测器的工作波长范围更宽,可达到可见光波段。如果除了可见光和THZ波段,也要求MIR波段的时候,就需要采用这种窗口镜。当然,GC-1D型号的探测器的价格会比GC-1T略贵。
各种HRFZ-Si和TPX材料做成的THZ光学元件如低通滤波片,聚乙烯偏振片,窗口镜,透镜以及分光片可以满足不同的THZ应用。
我们也提供软硬件组件来把Golay Cell产生的模拟信号转变成数字信号。该组件包含一个特殊的软件和一个电路单元,并可通过USB线和个人电脑相连。可用于检测,处理和分析光声信号。
产品应用:
■监测和控制中红外和THZ波.
a) 入射锥和入射窗; b) 连接GC-PS/ 1的插座;
1) 连接高莱盒 Golay Cell的插座; 2)连接Golay Cell信号输出的插座; 3)连接电源线插座; 4)保险丝; 5)开启/关闭开关; 6)电压选择开关230/115V
Golay cell原理介绍:
调制后的入射光束通过入射锥1和入射窗2,达到半透明膜3室中间。膜吸收的能量加热腔室中的气体,气体扩张压力引起相应的调制振荡频率。振荡频率通过4到达作为镜像膜5(腔室的壁),同时作为光学麦克风的反射镜。 发光二极管9,作为光学麦克风,发射投影的图像。经过镜像膜冷凝器6和光纤光栅7的上半部分,其光栅的位于透镜8的聚焦平面上。经过镜像膜5反射,反射光重新通过光纤光栅7的下半部分,然后经过反射镜10和振动板11,最后重新聚焦到光电二极管12上。这是由于气体压力变化引起膜振动,从而由9发射的光周期性地通过光栅的下半部分,最终聚焦到光电二极管。
前置放大器由一个运算放大器和一个双FET构成,其作用是振荡光电流转换成交流电信号,光电二极管的负载电阻器被连接到放大器的负反馈电路。通过一条连接电缆被提供到一个外部的记录和/或显示装置的输入信号的电压。
Golay Cell使用方法简介:
由于高莱盒太赫兹探测器(Golay Cell)是设计用来处理正弦调制信号,所以需要光学斩波器调制入射光的信号。光学斩波器需要提前准备好并打开(请查看光学斩波器操作说明)。
其中经典单束实验过程如下:光源发出单束光,经过光学斩波器叶片调制,调制光束达到高莱盒太赫兹探测器(Golay Cell)的入射锥后,通过入射窗口中,然后被检测到。根据实验任务,在实验过程中调制频率可以是恒定或者变化的。在后者情况下,将斩波器与记录显示设备连接后,可以记录探测器调制频率实时响应信号。
详细参数:
入口直径, mm: | 11.0 |
输入口窗口直径, mm: | 6.0 |
输入口窗口镜材料: | Diamond 金刚石 |
工作波长范围, μm: | 0.4 ~ 8000 |
最高探测功率, W, up: | 1 x 10-5 |
最佳调制频率, Hz: | 15 ± 5 |
噪声等价功率 @ 20Hz: | 1.4 x 10-100.8 x 10-10 |
光响应 @ 20Hz: |
|
响应速度: |
|
入口探测灵敏度 (D*): |
|
供电电压 VAC | 100/115 ± 10%, |
线性频率, Hz | 50 ~ 60 |
外形尺寸, L x W x H, mm3 | 126 x 45 x 87 |
重量 kg | 0.8 |
规格型号:
参数 型号 | Golay Cell(GC-1P) | Golay Cell(GC-1T) | Golay Cell(GC-1D) |
入口窗片材料 | 高密度聚乙烯 (HDPE) | 聚 4-甲基戊烯 (TPX) | 金刚石 |
工作波长 | 15~8000 μm | 0.3~6.5 μm & 13~8000μm | 0.4~8000 μm |
入射锥直径 | 11.0 mm | ||
入射窗直径 | 6.0 mm | ||
额定探测功率 | <10uW,更大功率需要使用衰减器 | ||
调制频率 | 15 ± 5Hz | ||
光学响应 | 典型值:1×105 V/W | ||
响应速度 | 典型值:30ms | ||
等效噪声功率 | 典型值NEP=1.4×10 -10W/Hz 1/2 | ||
操作温度 | 5-40℃ | ||
尺寸 | L×W×H=126×45×87mm3 | ||
应用 | 中红外和THz | 紫外-近红外和THz | 可见光到THz |
Golay Cell高莱盒探测器响应度 VS 调制频率曲线:
Golay Cell高莱盒探测器NEP VS 调制频率曲线:
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