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Die Auswahl des richtigen Detektors
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Newport bietet eine komplette Reihe von optischen Messgeräten und Detektoren für niedrige und hohe Leistungen sowie Energiemessungen. Vier Arten von Photodetektoren können mit unseren optischen Messgeräten verwendet werden: Halbleiter-Photodioden für niedrige Leistungen, Hochleistungs-Thermopile-Detektoren, pyroelektrische Energiedetektoren und Ulbrichtkugeln. Diese Auswahl ist sehr vielseitig und enthält Detektoren für Leistungs- und Energiemessungen bei Freistrahl- sowie faseroptischen Anwendungen.
Die nachstehenden Tabellen sowie die Tabelle zur Detektorleistungsfähigkeit helfen Ihnen bei der Identifizierung der für Ihren spezifischen optischen Messbedarf geeigneten Kombination aus optischem Messgerät und Detektor. Es wird empfohlen, immer zuerst einen für Ihre Erfordernisse passenden Detektor auszuwählen, bevor Sie ein optisches Messgerät wählen. Für eine zusätzliche Hilfestellung bei der Wahl des Leistungsmessgerätes siehe Die Auswahl des richtigen Leistungsmessgerätes.
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| Photodioden-Detektoren |
| Modell |
Merkmale und Nutzen |
| Allgemeine Merkmale |
Umfangreiches Zubehör für faseroptische und Freistrahlanwendungen erhältlich (siehe Zubehör für Photodioden-Detektoren) Hochwertige Photodioden Niedrige rauschäquivalente Leistung (NEP = noise equivalent power) mit großem dynamischen Bereich EMI/RFI Abschirmung um Rauschen zu minimieren |
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Kostengünstige Niederleistungs-Detektoren, 818-xx-L Serie Kostengünstig, ideal für kleine Budgets und Niederleistungsanwendungen Leistungsniveaus von pW bis 3 mW/cm2 Abnehmbare Kalibrationsmodule /DB Endung indiziert DB15 Kalibrationsmodul, es gibt keine /CM Modelle |
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Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie Standard Modelle mit breiter Kundenbasis Leistungsniveaus von pW bis 3 W/cm2 durch OD3 Abschwächer Sowohl DB15 (/DB Modelle) als auch 8-pin DIN (/CM Modelle) Kalibrationsmodule erhältlich, alle abnehmbar |
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Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie Die fortschrittlichsten, neuesten Modelle Leistungsniveaus von pW bis 3 W/cm2 mit integriertem OD3 Abschwächer Automatische Kompensation der thermischen Drift über einen integrierten Thermistor Automatische Erkennung der Position des Abschwächers durch das Leistungsmessgerät Entwickelt für Betrieb mit niedrigstem Rauschen Nur mit DB15 Kalibrationsmodul |
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Niederleistungs-Detektoren in Stabform Si und UV-erweiterte Si Detektoren verfügbar (200 1100 nm) Flaches Design mit einem integrierten OD3 Abschwächer UV Detektor besitzt stabiles und gut schützendes Aluminiumgehäuse Sowohl DB15 (/DB Modelle) als auch 8-pin DIN (/CM Modelle) Kalibrationsmodule erhältlich, alle abnehmbar |
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Faseroptische Detektoren Ulbrichtkugeldesign ermöglicht hochgenaue und polarisationsunabhängige Messungen von faseroptischen Quellen Messungen über den gesamten Wellenlängenbereich von 4001650 nm möglich Optische Eingangsleistungen bis zu 200 mW Adapter für blanke Fasern sowie FC, ST, LC und SC Faserstecker kommen mit dem Detektor zusammen in einem Aufbewahrungskoffer |
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Ulbrichtkugeln Komplettes Einfangen von Licht und räumliche Integration - nützlich für divergente und nicht symmetrische Strahlen Messungen sind unempfindlich gegenüber der exakten Position des Detektors Signalabschwächung hilfreich bei Messungen von Laserstrahlen hoher Leistung Hochreflektierende Beschichtung vermeidet direkte Beschädigungen beim ersten Auftreffen des Lichts Vielzahl von konfigurierbaren Optionen erhältlich |
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| Thermopile und pyroelektrische Detektoren |
| Modell |
Merkmale und Nutzen |
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Thermopile Hochleistungs-Detektoren der Serie 818P Ideal für cw Leistungsmessungen an Lasern hoher Ausgangsleistung Sehr hohe Empfindlichkeit im Verhältnis zur optischen Leistung Hohe Zerstörschwelle Breitbandige, flach verlaufende spektrale Empfindlichkeitskurve von 0,1911 µm NIST-rückführbare Kalibration Unempfindlich gegenüber Strahlposition |
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Pyroelektrische Energiedetektoren der Serie 818E Ideal für die Messung hoher Pulsenergien von 0,19 20 µm Hohe Pulswiederholraten Hohe Zerstörschwelle NIST-rückführbare Kalibration |
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Die folgende Tabelle liefert eine einfache Vergleichsmöglichkeit für aktuelle und frühere Leistungsmessgeräte und Detektoren von Newport. Siehe auch Die Auswahl des richtigen Leistungsmessgerätes.
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| Kompatibilitätsübersicht für Leistungsmessgeräte und Detektoren |
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 Ein /DB Kalibrationsmodul (links) bzw. /CM Kalibrationsmodul (rechts).
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Anmerkungen:
O bedeutet, dass das Leistungsmessgerät und der Detektor direkt kompatibel sind, wohingegen X bedeutet, dass beide nicht kompatibel sind. Ansonsten wird der in der Tabelle vermerkte Adapter benötigt.
* 8-pin CM oder 15-pin CM zeigen an, dass ein 8-pin oder 15-pin Kalibrationsmodul erforderlich ist. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihr Newport Büro.
** 1935-C und 2935-C wurden durch die Modelle 1936-C und 2936-C ersetzt.
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| Leistungsmessungen |
| Betriebsform |
Wiederholrate |
Signalstärke |
Detektorserie |
Leistungsmessgerät |
| CW |
N/A |
11fW2W(2) |
Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie |
1918-C, 1928-C, 842-PE, 1916-C, 1931-C, 1936-C, 2931-C, 2936-C |
| N/A |
100pW0,2W |
Faseroptische Detektoren |
| N/A |
15pW20W+(4) |
Ulbrichtkugeln |
| N/A |
1mW400W |
Thermopile Hochleistungs-Detektoren der Serie 818P |
842-PE, 1916-C, 1918-C, 1928-C, 1936-C, 2936-C |
| Gepulst |
>10 Hz |
1mW400W (<0,6 J/cm2) |
Thermopile Hochleistungs-Detektoren der Serie 818P |
842-PE, 1916-C, 1918-C, 1928-C, 1936-C, 2936-C |
| >100 Hz(1) |
1pW2W(2) (<1 µJ/cm2) |
Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie |
842-PE, 1916-C, 1918-C, 1928-C, 1931-C, 1936-C, 2931-C, 2936-C |
| 100pW0,2W (>1 µJ) |
Faseroptische Detektoren |
| 15pW20W+(4) |
Ulbrichtkugeln |
| Spitze-Spitze |
<200 kHz(1) |
11fW2W(2) |
Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie |
842-PE, 1918-C, 1931-C, 2936-C, 1935-C, 2936-C |
| 100pW0,2W |
Faseroptische Detektoren |
| 15pW20W+(4) |
Ulbrichtkugeln |
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| Energiemessungen |
| Betriebsform |
Wiederholrate |
Signalstärke |
Detektorserie |
Leistungsmessgerät |
| Pulsenergie |
Einzelpuls6000 Hz(1) |
>20 µJ |
Pyroelektrische Energiedetektoren der Serie 818E |
842-PE, 1918-C, 1928-C, 1936-C, 2936-C |
| >10 Hz |
<5 J/cm2(>1mW im Mittel) |
Thermopile Hochleistungs-Detektoren der Serie 818P(4) |
842-PE, 1918-C, 1928-C, 1936-C, 2936-C |
| >100 Hz(1) |
<1 µJ/cm2 (1pW2W(2)) |
Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie(4) Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie |
842-PE, 1916-C, 1918-C, 1928-C 1931-C, 1936-C, 2931-C, 2936-C |
| <100 µJ (100pW0,2W) |
Faseroptische Detektoren(4) |
| 15pW20W+(3) |
Ulbrichtkugeln(4) |
Integriert (Leistung x Zeit) |
>10 Hz |
<5 J/cm2(>1mW im Mittel) |
Thermopile Hochleistungs-Detektoren der Serie 818P |
842-PE, 1918-C, 1928-C, 1936-C, 2936-C |
| >100 Hz(1) |
1pW0,2W(2) |
Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie |
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1) Abhängig vom Leistungsmessgerät. Mind. 1% Tastverhältnis wird empfohlen.
2) Die maximale Spitzenleistungsdichte für OD3 Abschwächer bei den 818/918D Detektorserien beträgt 2W/cm2.
3) Die obere Leistungsgrenze hängt von mehreren Faktoren ab, z.B. Kugelgröße, Portdurchmesser sowie Wellenlänge.
4) Diese Detektoren messen eigentlich die Leistung, doch gemäß der Beziehung Energie = Leistung/Pulswiederholrate kann auch die Energie ermittelt werden.
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| Detektorleistungstabelle |

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