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2026-716
在近红外光电探测领域,硅基探测器受限于材料带隙,响应波长通常止步于1.1μm附近。当测试需求延伸至1.1~2.6μm的短波红外波段——无论是气体分子的特征吸收谱线、高温物体的热辐射,还是半导体激光器的发光特性——传统的硅探测器便显得力不从心。此时,铟镓砷(InGaAs)探测器凭借其独特的材料优势,成为这一波段的光电转换器件。德国LaserComponents推出的IG26系列铟镓砷探测器,拓宽短波红外探测边界,该系列产品由先锋泰坦正规授权代理,完整参数、规格型号。IG26系列...
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2026-715
1.红外检测技术在气体检测领域应用十分广泛,绝大多数气体分子会在2μm~20μm红外波段内产生特征振动/转动吸收光谱,且各气体的吸收光带区间窄、互不重叠。如下图:气体吸收光谱图由于每种气体(或同类气体)几乎都拥有特征吸收光带,红外气体传感器可实现对特定单一气体或一类气体的选择性检测。绝大多数红外传感器通过检测气体对红外光的吸收程度工作,无论气体浓度高低,传感器均能输出有效信号。因此设备故障极易被识别,红外气体传感器普遍具备故障安全(失效安全)特性。2.红外气体传感器结构商用红...
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2026-715
第1步–您光源的波长是多少?以下光电阴极类型应用于ElectronTubes公司生产的光电倍增管中。所列波长范围均指标准硼硅玻璃窗。双碱阴极(Bialkali,K-Cs-Sb),280–630nm具有高蓝光响应和良好的绿光响应,同时暗电流较低。铷双碱阴极(RubidiumBialkali,Rb-Cs-Sb),280–680nm具有高蓝光响应和增强的绿光响应,但暗电流约为双碱阴极的两倍。多碱阴极(Multialkali)S20(Na-K-Cs-Sb),280–850nm灵敏度从...
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2026-713
一、分光辐射亮度计整机光路结构与光谱测量底层机制分光辐射亮度计属于光谱辐射度测量设备,整机依托多单元探测器阵列完成可见光波段光谱信号采集,光谱覆盖三百八十至七百八十纳米完整可见光区间,单像素对应固定光谱分辨率,分光光路采用专用观测测试系统,将待测发光体辐射光线导入分光组件,拆分连续复合光为分段单色光,同步记录各波长辐射能量,生成完整光谱功率分布曲线,以此推导亮度、色度、相关色温、主波长、显色指数等全套光学参数,整套计算逻辑匹配CIE国际色度标准,可同步输出多套色空间坐标数据,...
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2026-710
棱镜耦合仪是用于表征薄膜、光波导等光学结构性能的专业检测设备,依托光学全反射倏逝场耦合原理实现非接触式光学参数测量,广泛应用于材料研发、光电子器件质检等场景。棱镜耦合仪的核心工作原理:1.光学耦合基础逻辑:设备利用光在棱镜内表面发生全反射时产生的倏逝场,与紧贴棱镜的样品表面光学结构发生能量耦合,无需直接接触样品即可激发导波模式,避免了接触式测试对软性、易损伤样品的破坏。2.模式激发对应关系:不同阶次的导波模式对应不同的有效折射率,通过连续调整入射光的入射角度,可依次激发样品中...
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