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Thorlabs DET08CFC/M - Detector fotoelétrico de arsênico indio-gálio

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Thorlabs DET08CFC/M - Detector fotoeléctrico de arsénico de índio-gálio$nQuatro modelos cobrem a faixa de comprimentos de onda 400-1700 nm$nLargura de banda de 1 a 5 GHz$nTempo de aumento de 50 ps a 1 ns$nConecte-se a fibra de modo único (SM) ou multimodo (MM)$nFC/PC
Detalhes do produto

Thorlabs DET08CFC/M - 铟镓砷光电探测器

Thorlabs DET08CFC/M - Detector fotoelétrico de arsênico indio-gálioCaracterísticas:

Quatro modelos cobrem a faixa de comprimentos de onda 400-1700 nm

Largura de banda de 1 a 5 GHz

Tempo de aumento de 50 ps para 1 ns

Conecte-se a fibra óptica de modo único (SM) ou multimodo (MM)

Fibra de entrada FC/PC

Conector de saída SMA

Thorlabs DET08CFC/M - Detector fotoelétrico de arsênico indio-gálioOferece uma gama de detectores de alta velocidade, de alta largura de banda acoplados a fibra óptica, que podem ser conectados a fibra óptica FC/PC de modo único ou multimodo. A sensibilidade geral desses detectores varia do visível ao infravermelho próximo (400-1700 nm); Veja a faixa espectral precisa de cada detector na Tabela 1.2. Todos os detectores nesta página têm largura de banda GHz e são tão fáceis de usar quanto as outras nossas séries DET. Estes detectores são projetados para aplicações de teste ou medição, incluindo comunicação de dados, microondas analógicas e fotônica de alta velocidade em geral. Para a exploração do espaço livre, a Thorlabs oferece detectores de espaço livre de alta velocidade. Nós também oferecemos uma gama de diodos fotoelétricos de pressão parcial incorporados que são tão fáceis de usar quanto os detectores fotoelétricos acoplados a fibra óptica, mas funcionam mais lentamente. Nossos detectores fotoelétricos de sobretensão são compatíveis com amplificadores de diodo fotoelétrico de mesa e amplificadores de resistência transversal PMT.

Estes detectores de acoplamento de fibra óptica são desviados inversamente e têm uma bateria de sobretensão interna que responde linearmente à luz entrante. Para manter a largura de banda do sinal alta, o sinal é saído através do conector SMA. A Thorlabs oferece uma gama completa de adaptadores e cabos eletrônicos, incluindo cabos SMA e adaptadores SMA-BNC, para facilitar o monitoramento de sinais em osciloscópios ou outros dispositivos eletrônicos de medição.

Nossos detectores de acoplamento de fibra óptica baseados em silício são usados na faixa de comprimentos de onda de 400 a 1100 nm com largura de banda opcional de 1 GHz (#DET02AFC) ou 2 GHz (#DET025AFC). Para aplicações que se estendem ao infravermelho próximo, os nossos detectores de acoplamento de fibra óptica baseados em arsénico de índio-gálio (InGaAs) podem ser usados ​​com uma gama de detecção de 800 a 1700 nm com largura de banda opcional de 1,2 GHz (#DET01CFC) ou 5 GHz (#DET08CFC). Para o monitoramento de sinais de alta velocidade, a Thorlabs recomenda o uso de uma resistência de carga de 50 Ω. Para aplicações de baixa largura de banda, nossa cabeça de terminal ajustável ou cabeça de terminal fixa pode ajustar rapidamente a tensão de medição.

Thorlabs DET08CFC/M - 铟镓砷光电探测器

Artigo # O DET02AFC O DET025AFC O DET01CFC DET08CFC
Gama de comprimento de onda 400 - 1100 nm 400 - 1100 nm 800 a 1700 nm 800 a 1700 nm
Materiais Si Si InGaAs InGaAs
Largura de banda (-3 dB)a,b,c 1 GHz de 2 GHz 1,2 GHz 5 GHz (máximo)
Entrada de fibra FC / PC FC / PC FC / PCd FC / PC
Saída do sinal SMA SMA SMA SMA
Carga mínima do resistor 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω
Potência máxima de pico 18 mW 18 mW 18 mW 100 mW
Potência de saturação (CW) - - 5,5 mW (1550 nm)b -
Tensão de saída 0 a 3,3 V (50 Ω)
0 a 10 V (Hi-Z)
2 V (Máximo)e 0 a 1 V (50 Ω)f
0 a 10 V (Hi-Z)
2 V (Máximo)e
Tempo de aumento (tr) a, b, c 1 ns @ 730 nm (máximo) 150 ps @ 653 nm, 20/80% (Tip.) < 1 nsg @ 1310 nm 70 ps @ 952 nm, 20/80% (Tip.)
Tempo de queda (tf) a, b, c 1 ns @ 730 nm (máximo) 150 ps @ 653 nm, 80/20% (Tip.) < 1 nsg @ 1310 nm 110 ps @ 952 nm, 80/20% (Tip.)
Tensão Bias 12 V
Corrente escura de 126 pAh 35 pAa, h 0,235 nAa, h 1,5 nAa, h
NEP (Máximo) 9,5 x 10-15 W/√Hz
(@ 730 nm)
9,29 x 10-15 W/√Hz
(@ 730 nm)
4,5 x 10-15 W/√Hz
(@ 1550 nm)
2 x 10-15 W/√Hz
(@ 1550 nm)
Capacidade Junção 1,73 pF (máximo) 1,73 pF (máximo) 2,4 pF (típico) 0,3 pF
elemento fotodiodo FDS02 FDS02 FGA01FC -
  • Medição de pressão parcial de 12 V.

  • Carga de 50 Ω

  • A redução da tensão da bateria aumenta o tempo de aumento e diminui a largura de banda.

  • Embora todos esses detectores tenham conexões de entrada FC/PC, nossos testes mostraram que eles também podem usar jumpers de fibra FC/APC sem diferenças mensuráveis ​​em desempenho.

  • Quanto maior a tensão de saída, menor a largura de banda.

  • Calculado com base na taxa de resposta máxima e no limiar de danos.

  • Os detectores que produzimos foram testados para garantir o tempo de subida e descida. O tempo de aumento teórico foi calculado usando a fórmula no capítulo 4.6 do manual do produto ou no rótulo do tutorial do fotodiodo para 292 ps.

  • 1 MΩ de carga