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化工儀器網>產品展廳>常用儀表>光學儀表>光功率計>PE50-UV-DIFH-C Ophir激光功率計能量計

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PE50-UV-DIFH-C Ophir激光功率計能量計

參考價1000-20000/件
具體成交價以合同協議為準

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深圳市博納德精密儀器有限公司是一家高速發展的重品質、創新型公司。公司一貫重視科學研究、技術開發及人才培養,是集儀器研發、生產、技術支持與服務于一體,屬于國家重點支持的檢測儀器領域的企業。博納德公司沿革自深圳市奧創科技有限公司,后發展為獨立法人的公司。經過多年的發展與完善,已在德國、香港設立分公司。目前產品遠銷歐美,并在歐美市場建立了自已的品牌,憑借強大的研發實力和完善的質量保障體系,在海內外儀器行業內享有較高的聲譽。

我們始終遵循“誠信合作、共創雙贏”的原則,并堅持“好品質是我們對客戶的責任,好品質是我們永續經營的前提條件”,為客戶提供好的產品,全面的技術支持及完善的服務。秉承“以人為本,創新、誠信、共贏”的經營理念來創建百年老店。產品主要有IP防護等級試驗指針銷、彈簧沖擊錘、灼熱絲燃燒試驗儀、針焰試驗儀、水平垂直燃燒試驗儀、漏電起痕試驗儀、紡織品燃燒試驗儀、防護服熱傳導試驗儀、熔融滴落試驗儀、建筑材料燃燒性能試驗儀、摩擦磨損試驗儀及試驗機等各類檢測儀器,并代理了德國PTL、德國WAZAU、德國FISCHER、以色列OPHIR、日本NoiseKen、美國MONROE ELECTRONICS等檢測儀器。

因為專注,所以專業!多年來,博納德在檢測儀器領域內一直處于重要地位。未來博納德將致力于提供有前瞻性的檢測設備解決方案和產品給廣大消費者,成為檢測設備產業里“立足中國、胸懷天下”的企業。


OPHIR激光輻射檢測儀,FEMTO電流放大器,PTL試驗儀,試驗指針銷

產地類別 進口 應用領域 綜合

一、PE50-UV-DIFH-C 激光能量計

PE50-UV-DIFH-C 熱釋電能量傳感器具有高損傷閾值擴散器,可用于集中光束。它具有 35 毫米孔徑,可測量從 100 µJ 到 10 J 的能量。對于 ms 脈沖,它的損傷閾值為 95 J/cm2。它可以在高達 10 kHz 的重復率下工作,并覆蓋 193 至 355 nm 的光譜范圍。

● 光譜范圍為 190-2200 nm 的高重復率金屬吸收器

● 100 μJ 至 10 J 脈沖能量測量范圍

● 用于集中光束的高損傷閾值擴散器

● 最大脈沖寬度 5 毫秒

● 重復率高達 10,000 Hz

二、PE50-UV-DIFH-C 激光能量計規格參數

型號PE50-UV-DIFH-C
孔徑尺寸?35 mm
吸收器類型金屬
光譜范圍193-355 nm
最小脈沖能量100 µJ
最大脈沖能量10 J
最高頻率10,000 Hz
最大平均功率25 W
最大平均功率密度200 W/cm2
最大脈沖寬度5 ms
損傷閾值(100ns)2 J/cm2
損傷閾值(2ms)95 J/cm2
擴散器附帶
尺寸?62 x 31 mm
CE符合
UKCA符合
RoHS符合
SN碼7Z02960

三、高能熱釋電100µJ 至 10J 激光能量計

PE50-DIFH2-C

具有高損傷閾值擴散器,可用于集中光束。具有 35 毫米孔徑,可測量從 100 µJ 到 10 J 的能量。對于 ms 脈沖,它的損傷閾值為 200 J/cm2。它可以在高達 10 kHz 的重復率下工作,并覆蓋從 355 到 2200 nm 和 2940 nm 的光譜范圍。

PE50BF-DIFH2-C

具有高損傷閾值擴散器,可用于集中光束。它具有 35 毫米孔徑,可測量 200 µJ 至 10 J 的能量。對于 ns 脈沖,它的損傷閾值為 8 J/cm2。它可以在高達 250 Hz 的重復率下工作,并覆蓋 355 至 2200 nm 和 2940 nm 的光譜范圍。

PE50BF-UV-DIFH-C

具有高損傷閾值擴散器,可用于集中光束。它具有 35 毫米孔徑,可測量從 200 µJ 到 10 J 的能量。對于 ns 脈沖,它的損傷閾值為 3 J/cm2。它可以在高達 250 Hz 的重復率下工作,并覆蓋 193 至 355 nm 的光譜范圍。

四、常見問題

1、激光功率計能量計多久需要重新校準一次?

除非另有說明,Ophir 傳感器和儀表應在購買后 18 個月內重新校準,之后每年重新校準一次。

2、激光測量是否取決于激光器到傳感器的距離?

理論上,如果光束平行且適合傳感器的孔徑,那么距離應該沒有任何區別。光子數量相同(忽略空氣吸收,除 250nm 以下的紫外線外,空氣吸收可以忽略不計)。然而,如果確實看到這種距離依賴性,則可能發生以下影響之一:

如果使用的是熱式功率傳感器,那么實際上可能正在測量來自激光器本身的熱量。當非常靠近激光器時,熱傳感器可能會“感受到”激光器自身的熱量。但是,除非光源較弱而熱源較強,否則在超過幾厘米的距離內,這種影響不會持續。

光束幾何形狀 – 光束可能不平行,并且可能發散。通常,光束強度較低的兩翼比光束主要部分的發散率更大。隨著距離的增加,這些可能會錯過傳感器的孔徑。要檢查這一點,需要使用分析器,或者可能是 BeamTrack PPS(功率/位置/尺寸)傳感器。

如果使用基于擴散器的熱釋電傳感器測量脈沖能量:一些用戶發現,當他們將傳感器靠近激光并移開時,讀數會在最初幾厘米內急劇下降(通常下降約 6%)。這可能是由擴散器和激光設備之間的多次反射引起的,在最近的距離可能會導致讀數不正確。應該至少遠離光源約 5 厘米,如果光束不太發散,則距離要遠一些。

不用說,確保安裝穩定也很重要。用手握住的傳感器很容易不由自主地移動,這可能會導致傳感器孔徑在距離增加時部分或消失,特別是對于不可見的光束。

3、當使用 StarLab 在 PC 上記錄脈沖能量測量值時,時間戳的時間分辨率是多少?

當使用 StarLab 軟件通過 Nova-II、Vega 或 USB 啟用的 StarLite 儀表從 Pyro 傳感器在 PC 上記錄能量測量值時,日志中測量的每個能量脈沖的時間戳由 PC 上的時鐘提供,該時鐘具有毫秒分辨率。 (注意:由于多任務 Windows PC 提供的時間戳不是來自真正的實時系統,因此可能會出現時間戳與日志中的實際能量脈沖測量值不太同步的情況,具體取決于計算機在特定時刻的“負擔”程度。)

當使用 StarLab 軟件在 PC 上通過 StarBright、Juno 或 Pulsar 從 Pyro 傳感器記錄能量測量值時,每個儀表都會根據其板載時鐘提供精確的微秒分辨率時間戳。

此時間戳與能量測量同步,數據一起寫入日志。這里使用 StarBright、Juno 或 Pulsar 中的精確板載時鐘來確定測量之間的時間差 - 而不是這里僅用于設置日志初始基線時間的 PC 時鐘。如果脈沖時間至關重要,這是記錄能量的最佳方法。

與熱能測量相反,當通過 StarLab 使用光電二極管或熱電堆傳感器在 PC 上記錄功率測量時,無論如何都不需要快速測量,當連接到我們的任何儀表時,記錄時間戳由 PC 上的毫秒分辨率時鐘提供。



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