亚洲国产美女,麻豆成全视频免费观看在线看,麻豆成全视频免费观看在线看,精品国产欧美成人夜夜嗨

撥號(hào)18861759551

你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)儀器 > 光電探測(cè) >Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器

產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器

Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 更新時(shí)間:2024-04-18
  • 產(chǎn)品介紹:為了消除與手動(dòng)平衡參考和信號(hào)光束相關(guān)的問(wèn)題,Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器具有內(nèi)置的低頻反饋回路,可控制其中一個(gè)接收器的電子增益,并保持信號(hào)臂和參考臂之間的自動(dòng)平衡。您可以有效消除激光強(qiáng)度噪聲,并且在不使用鎖相放大器和光學(xué)斬波器的情況下進(jìn)行限制散粒噪聲的測(cè)量。
  • 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
  • 在線(xiàn)留言

產(chǎn)品介紹

品牌Newport/美國(guó)價(jià)格區(qū)間面議
組件類(lèi)別光學(xué)元件應(yīng)用領(lǐng)域電子/電池

Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器

為了消除與手動(dòng)平衡參考和信號(hào)光束相關(guān)的問(wèn)題,Nirvana 自動(dòng)平衡光接收器具有內(nèi)置的低頻反饋回路,可控制其中一個(gè)接收器的電子增益,并保持信號(hào)臂和參考臂之間的自動(dòng)平衡。您可以有效消除激光強(qiáng)度噪聲,并且在不使用鎖相放大器和光學(xué)斬波器的情況下進(jìn)行限制散粒噪聲的測(cè)量。

可將共模噪聲降低 50 dB

保持參考臂和信號(hào)臂之間的自動(dòng)直流平衡

自動(dòng)平衡或手動(dòng)平衡模式

增益和帶寬

非常適用于光譜分析

Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器

對(duì)比型號(hào)
Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器1837 GHz Nirvana 自動(dòng)平衡光接收器,900-1650 nm
Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器2007 Nirvana 自動(dòng)平衡光接收器,400-1070 nm,125 kHz,8-32/M4
Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器2017 Nirvana 自動(dòng)平衡光接收器,800-1700 nm,125 kHz,8-32/M4


Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器產(chǎn)品規(guī)格


型號(hào)Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器
1837
Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器
2007
Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器
2017
光輸入FC/APCFC and Free SpaceFC and Free Space
探測(cè)器直徑
2.5 mm1 mm
探測(cè)器類(lèi)型PINPINPIN
波長(zhǎng)范圍900-1650 nm400-1070 nm800-1700 nm
3 dB 帶寬100 kHz to 300 MHzDC to 125 KHzDC to 125 KHz
共模抑制25 dB50 dB50 dB
上升時(shí)間1 ns3 µ s3 µ s
大轉(zhuǎn)換增益30,000 V/W5.2 x 105
V/W
1 x 106
V/W
大跨阻抗增益40,000 V/A1x106
V/A
1x106
V/A
大射頻功率20 dB THD @ 100 MHz+12 dBm bei 50 Ω+12 dBm bei 50 Ω
NEP15 pW/√Hz3 pW/√Hz3 pW/√Hz
峰值響應(yīng)度0.75 A/W0.5 A/W1.0 A/W
飽和功率1 mW1 mW0.5 mW
大光功率
4 mW4 mW
輸出接頭SMBMale BNCMale BNC
輸出阻抗50 Ω100 Ω100 Ω
螺紋類(lèi)型8-328-328-32


特征

可將共模噪聲降低 50 dB

Nirvana 的zhuan利電路除去了參考和信號(hào)光電流,進(jìn)而消除了這兩個(gè)通道常有的噪聲信號(hào)。與單光束實(shí)驗(yàn)相比,這使您測(cè)量信號(hào)功率時(shí),對(duì)于 125 kHz 模型,噪聲減少了 50 dB;對(duì)于 1 GHz 模型,噪聲減少了 25 dB。

Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器

保持參考臂和信號(hào)臂之間的自動(dòng)直流平衡

與傳統(tǒng)的平衡接收器不同,即便兩個(gè)探測(cè)器上的平均光強(qiáng)度不同且會(huì)隨時(shí)間變化,Nirvana 的電子增益補(bǔ)償也可自動(dòng)實(shí)現(xiàn)平衡探測(cè)。自動(dòng)平衡技術(shù)可以消除來(lái)自動(dòng)態(tài)變化系統(tǒng)中的背景噪聲,包括熱漂移和波長(zhǎng)依賴(lài)性,實(shí)現(xiàn)參考光束和信號(hào)光束之間的*功率平衡。

Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器

400-1070 nm 或 800-1700 nm 版本

我們提供兩個(gè) Nirvana 光接收器,涵蓋 400-1070 nm 或 800-1700 nm 光譜范圍。


自動(dòng)平衡或手動(dòng)平衡模式

Nirvana 光接收器可在信號(hào)模式、平衡模式或自動(dòng)平衡模式下工作。光電探測(cè)器 (A) 的輸出可以表示為 A=(IS – g x IR) x Rf。在這里,IS 是信號(hào)光電二極管電流,IR 是參考光電二極管電流,Rf 是反饋電阻的值,g 是電流分流比,用于表示參考電流有多少來(lái)自消除節(jié)點(diǎn) (Isub),有多少來(lái)自地面。在信號(hào)模式下,g 為零,沒(méi)有參考光電流來(lái)自消除節(jié)點(diǎn)。這里,輸出 A 僅僅是放大的信號(hào)電流。在平衡模式下,g 等于 1,所有參考光電流來(lái)自消除節(jié)點(diǎn)。在該模式下,A=(IS–IR)•Rf,光電探測(cè)器作為普通的平衡光接收器,如果直流光電流相等,則消除激光噪聲。在自動(dòng)平衡模式下,g 由低頻反饋回路以電子方式控制,以保持相等的直流光電流,抵消激光噪聲,而與光電流的大小無(wú)關(guān)。

Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器

The feedback loop in the Nirvana™ photoreceiver splits the reference photodetector current, IR, to generate the cancellation photocurrent, Isub. When the DC value of Isub equals the signal current, IS, the laser-amplitude noise is cancelled.

Femtosecond Ultrasonics Application Example

Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器

The optical components of improved laser-based acoustic set-up for thin film and microstructure metrology.

One example associated with the balanced photodetection technique is femtosecond ultrasonics wherein a femtosecond laser pulse is used to excite an acoustic wave in a material. The length of mechanical (acoustic) wave determines the resolution of ultrasound. Depending upon the materials for test, the velocity of sound, propagating through the media, has a magnitude in the order of 103
m/s. The acoustic wavelength employed in classical ultrasonics locates at around 0.1–10 mm, depending on materials and frequencies. A growing demand of computer chip manufacturers for non-destructive testing of microstructures and thin films has pushed the wavelength scope down to 10–20 nm.

Piezoelectric devices used for production and echo detection of acoustic waves in the macroscopic scale are too rigid in order to resolve signals within time scales of a few picoseconds and corresponding frequencies of 0.30.6 THz. In 1987, researchers at Brown University
proposed the use of laser-generated ultrasound for film thickness measurements. The performance of the laser-based acoustic
method has been further improved recently by means of double-frequency modulation, cross-polarization, and balanced photodetection techniques. Shown above
is an improved pump-probe laser-based ultrasonic set-up as it is realized at the Center of Mechanics, Swiss Federal Institute of Technology in Zürich. The specimens (DUTs) consist of aluminum film
on a sapphire substrate.

A Ti:sapphire laser is used in this event to create short laser pulses having durations of less than 70 fs (1015
s) and a wavelength of 810 nm at a repetition rate of 81 MHz. The laser beam is split into a pump beam (carrying 90% of the energy) and a weaker probe beam by a beamsplitter. The short pump pulse hits perpendicular to the surface of the film specimen, and is absorbed within a thin surface layer (less than 10 nm deep). A mechanical stress is generated, which then excites thermo-elastically an acoustic pulse. When the bulk wave propagates and hits a discontinuity of the acoustic impedance (note: the film substrate border represents a strong discontinuity of the acoustic impedance), an echo
occurs which is heading back to the surface of the film. Reaching the surface, the echo causes a slight change of the optical reflectivity.

The purpose of the probe pulse is to scan the optical reflectivity at the thin film surface versus time. Therefore, the experiments are constantly repeated at a repetition rate of 81 MHz, while the length of the optical path of the pump beam is varied. This means that the relative time shift between the pump pulse and the probe pulse is varied, and the optical reflectivity at the surface is scanned versus this relative time shift.

Frequency Modulation Spectroscopy Application Example

Newport Nirvana™ 自動(dòng)平衡光接收器

Diode-laser-based trace gas sensor configuration for continuous NH3 concentration measurements at 1.53 µm.6

In order to interrogate the spectral absorption profile of a sample (such as a noble gas),
frequency modulation spectroscopy
takes advantage of the change in optical absorption as a function of the frequency (wavelength) of light passed through the sample. A tunable laser can be used to generate a beam whose wavelength is time-varying. This beam is then split into two beams for balanced detection, one passing through the sample, and the other going directly into the reference photodiode. This differential measurement is the basis of FM
spectroscopy. Since the time axis of the observed signal is directly related to the optical frequency, the observed signal can easily be couched in terms of optical frequency (hence the name frequency modulation spectroscopy). By
using a balanced photoreceiver, any fluctuations of the laser's intensity can be directly eliminated. In addition, the small percentage fluctuations on the DC optical signal due to the time-varying absorption of the sample can be detected with greatly enhanced signal-to-noise by employing a balanced photoreceiver. Light scattering spectroscopy (LSS) detects the scattered electric field interferometrically. It is very sensitive to phase front variations in the scattered wave.



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話(huà):

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

聯(lián)系我們

地址:江蘇省江陰市人民東路1091號(hào)1017室 傳真:0510-68836817 Email:sales@rympo.com
24小時(shí)在線(xiàn)客服,為您服務(wù)!

版權(quán)所有 © 2025 江陰韻翔光電技術(shù)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16003332號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap

在線(xiàn)咨詢(xún)
QQ客服
QQ:17041053
電話(huà)咨詢(xún)
0510-68836815
關(guān)注微信
亚洲国产美女,麻豆成全视频免费观看在线看,麻豆成全视频免费观看在线看,精品国产欧美成人夜夜嗨
不卡在线视频中文字幕| 性做久久久久久| 国产自产高清不卡| 97精品久久久午夜一区二区三区| 欧美日韩大陆一区二区| 99视频在线精品| 日韩欧美国产一区在线观看| 日韩不卡手机在线v区| 久久久三级国产网站| 欧美成人官网二区| 欧美精品一区二区三区久久久| 欧美二区在线观看| 97精品国产露脸对白| 91精品在线麻豆| 亚洲人成在线播放网站岛国| 91精选在线观看| 国产色爱av资源综合区| 国产一区91精品张津瑜| 亚洲国产综合91精品麻豆| 日韩精品一区二区三区在线观看| 综合久久给合久久狠狠狠97色| 欧美电影在线免费观看| 7799精品视频| 欧美色精品在线视频| 亚洲男同性视频| 欧美性生交片4| 国产在线视频一区二区三区| 精品日韩av一区二区| 欧美精品一区二区三区很污很色的| 成人性生交大片免费看中文| 国产亚洲女人久久久久毛片| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 中文字幕中文乱码欧美一区二区| 久久久久久久久免费| av中文字幕不卡| 26uuu成人网一区二区三区| 日本福利一区二区| 在线视频欧美区| 免播放器亚洲一区| 久久久久久久性| 中文字幕字幕中文在线中不卡视频| 久久久不卡影院| 亚洲精品一区二区三区影院| 欧美日韩美女一区二区| 一本久久a久久免费精品不卡| 久久精品视频免费观看| 亚洲大型综合色站| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 蜜桃视频第一区免费观看| 国产精品久久久久久久久免费丝袜| 午夜精品福利一区二区三区蜜桃| 国产麻豆日韩欧美久久| 91精品国产一区二区| 国产精品18久久久久久久久| 国产丝袜欧美中文另类| 免费成人在线影院| 亚洲一区二区视频在线观看| 琪琪久久久久日韩精品| 欧美v日韩v国产v| 精品奇米国产一区二区三区| 国产欧美视频在线观看| 午夜精品久久久久| 国产精品美女久久久久久久久久久| 91丨九色丨蝌蚪丨老版| 一本到三区不卡视频| 亚洲欧美视频在线观看| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在| 欧美精品一区二区三区视频| 欧美一区二区三区公司| 国产精品白丝jk黑袜喷水| 日日摸夜夜添夜夜添精品视频| 日韩一区二区三区四区| 久久五月婷婷丁香社区| 国产精品嫩草影院com| 26uuu亚洲综合色| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 91在线免费看| 亚洲欧美在线视频观看| 国产一级精品在线| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v| 亚洲免费av网站| 亚洲男人天堂av| 亚洲精选一二三| 欧美日韩在线播放三区| 亚洲男人都懂的| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 5566中文字幕一区二区电影| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 欧美日韩中文精品| eeuss国产一区二区三区| 88在线观看91蜜桃国自产| 在线观看一区二区精品视频| 99麻豆久久久国产精品免费| 日韩你懂的在线观看| 色综合久久久久综合体桃花网| 国产一区在线观看视频| 成人精品一区二区三区四区| 亚洲一二三区在线观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久综合久久综合久久综合| 日韩精品色哟哟| 欧美韩国日本一区| 亚洲一区自拍偷拍| 欧美一区午夜精品| 奇米一区二区三区av| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 美腿丝袜亚洲色图| 奇米色一区二区| 中文字幕一区二区不卡| 国产一区二区三区四区五区美女| 日韩欧美激情一区| 日本丶国产丶欧美色综合| 天堂成人国产精品一区| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 99久久99久久精品国产片果冻| 亚洲国产成人porn| aaa欧美日韩| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 日本一区二区三区电影| 在线观看网站黄不卡| 日韩**一区毛片| 亚洲欧洲日韩av| 欧美日韩免费视频| 伊人色综合久久天天| 欧美久久婷婷综合色| 成人看片黄a免费看在线| av在线播放一区二区三区| 色猫猫国产区一区二在线视频| 亚洲国产一区二区在线播放| 激情小说欧美图片| 精品久久久久久久一区二区蜜臀| 精品久久久久av影院| 精品国产sm最大网站免费看| 亚洲成a人片在线不卡一二三区| 日韩一级完整毛片| 91精品国产欧美一区二区18| 久久狠狠亚洲综合| 日韩精品在线一区| 开心九九激情九九欧美日韩精美视频电影| 精品亚洲国产成人av制服丝袜| 91美女精品福利| 国产激情一区二区三区四区| 91精品国产综合久久久久久久久久| 久久久久久黄色| 综合中文字幕亚洲| 在线观看不卡视频| 国产精品久久看| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 国产高清久久久久| 日韩视频123| 欧美一级国产精品| 色婷婷激情综合| 91精彩视频在线观看| 最新国产の精品合集bt伙计| 日韩一二在线观看| 日韩欧美国产一区二区三区| 亚洲免费观看高清完整版在线| 91精品福利在线| 国产91富婆露脸刺激对白| 欧美一区在线视频| 日本乱人伦一区| 国产一区二区三区蝌蚪| 国产精品国产精品国产专区不蜜| 2014亚洲片线观看视频免费| 欧美一区二区三区思思人| 久久久久久电影| 中文字幕一区二区三区在线观看| 日韩网站在线看片你懂的| 中文字幕一区日韩精品欧美| 欧美性受极品xxxx喷水| 国产精品萝li| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 中文字幕第一区二区| 亚洲一区二区av电影| 岛国精品在线播放| 国产真实乱偷精品视频免| 日韩精品成人一区二区三区| 欧美韩国日本一区| 午夜视频在线观看一区二区三区| 亚洲一区二区四区蜜桃| 伊人开心综合网| 秋霞av亚洲一区二区三| 久久色在线观看| 日韩国产精品91| 国产精品一区2区| 一区二区三区在线视频观看58| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 久久夜色精品一区| 久久国产精品99精品国产| 91精品国产入口在线| 国产成人在线影院| 久久女同精品一区二区| 免费成人在线视频观看| 日韩激情视频网站| 欧美性色aⅴ视频一区日韩精品| 日韩手机在线导航| 日本在线不卡一区| 免费国产亚洲视频| 久久久一区二区三区| 亚洲va韩国va欧美va精品|