光譜測量用探測器分非致冷型(室溫工作)和致冷型(低溫工作)兩大類.被廣泛用于激光預警、激光探測與監控、激光跟蹤與定位、激光識別、激光計量、激光通訊等等的研究與開發。
光譜測量用探測器維護簡單
采用替代法的測量原理,用戶不需要在實驗前對系統進行復雜的調試,日常維護也十分簡單。
替代法是目前國家計量單位測量探測器光譜響應度所采用的標準方法。相比于傳統的測試方法,替代法既簡便,準確度又高,避免了許多系統誤差的產生。
光譜測量用探測器調制法測量技術,提升測量結果信噪比
采用調制法測量技術。調制法是目前國家計量單位采用的標準方法,通過選頻放大的技術,可以大幅度抑制雜散光或環境噪聲對測量精度帶來的負面影響。
全反射光路設計,優化光斑質量
由于各種光電探測器的光譜響應范圍不同,因此好的探測器光譜響應度測量系統應該是寬光譜范圍的,這樣才能具備較強的通用性。在寬光譜范圍的光學設計中,采用反射式的光路設計要比透射式得到更高品質的光束質量和均勻光斑。在透射式的光學系統中,影響光束質量和光斑品質的重要因素是色差,色差源自于不同波長的單色光在光學材料中的折射率不同,波長范圍越寬,色差越明顯。而在反射式的光學系統中,由于根本不涉及折射,所以不存在色差的問題。因此采用反射式光路,成像質量大大優于透射式光路,從而可以得到更高均勻度的平行光斑,或者更小尺寸的匯聚光斑。
光譜測量用探測器全自動測量流程
1)自動化測量流程得到高重復性
樣品的重復定位精度很大程度上決定了測量重復性,電動平移臺重復定位精度<10um,遠遠高于手動樣品定位
2)自動化測量流程降低了操作人員的要求
按軟件文字提示即可正確操作系統進行測量,不需要對操作人員進行復雜的培訓,特別適合工業客戶做檢測用
3)自動化測量流程提高時間利用率
光譜測量用探測器系統在預設方案后即自動運行測量流程,可提高操作人員時間利用率