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丹麦nlir波长转换模块U2050 可将中红外波长上转换为近可见光,从而可以使用Si和GaAs探测器。可接受的波长范围为 1.9 – 5.3 µm,并且通过 LiNbO 3晶体内的 1064 nm 高功率激光器将其上转换为带宽 682 nm – 886 nm。695 nm 以下和 886 nm 以上的有效光谱过滤可消除残余噪声。
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丹麦nlir波长转换模块U2050
产品详情
NLIR技术的核心是波长转换模块,可将中红外波长上转换为近可见光,从而可以使用Si和GaAs探测器。
可接受的波长范围为 1.9 – 5.3 µm,并且通过 LiNbO 3晶体内的 1064 nm 高功率激光器将其上转换为带宽 682 nm – 886 nm。仅对垂直偏振分量进行上变频,这可以减少转换的信号量,但相应地也将转换的噪声减少一半。转换后,695 nm 以下和 886 nm 以上的有效光谱过滤可消除残余噪声。
上转换模块中的带宽大小对光子转换效率有重大影响。对于约 50 nm 的最小带宽,转换效率可达 0.1,从而实现极其灵敏的测量。同时,更宽的同时转换(例如3.3μm至5.3μm)的转换效率约为0.005,甚至从1.9μm至5.3μm的更宽转换的转换效率为0.0005。带宽和转换效率的理想组合取决于许多因素,但即使较低的转换效率也为测量提供了新的可能性,特别是在光谱应用中。更高的转换效率,加上正确的可见光探测器,可以提供一些最快、最的灵敏的红外测量方法。
丹麦nlir波长转换模块U2050
产品详情
NLIR技术的核心是波长转换模块,可将中红外波长上转换为近可见光,从而可以使用Si和GaAs探测器。
可接受的波长范围为 1.9 – 5.3 µm,并且通过 LiNbO 3晶体内的 1064 nm 高功率激光器将其上转换为带宽 682 nm – 886 nm。仅对垂直偏振分量进行上变频,这可以减少转换的信号量,但相应地也将转换的噪声减少一半。转换后,695 nm 以下和 886 nm 以上的有效光谱过滤可消除残余噪声。
上转换模块中的带宽大小对光子转换效率有重大影响。对于约 50 nm 的最小带宽,转换效率可达 0.1,从而实现极其灵敏的测量。同时,更宽的同时转换(例如3.3μm至5.3μm)的转换效率约为0.005,甚至从1.9μm至5.3μm的更宽转换的转换效率为0.0005。带宽和转换效率的理想组合取决于许多因素,但即使较低的转换效率也为测量提供了新的可能性,特别是在光谱应用中。更高的转换效率,加上正确的可见光探测器,可以提供一些最快、最的灵敏的红外测量方法。