浜松8-10um中赤外広帯域量子カスケードレーザ,ピーク電力0.9W,80~120ns、再周波数180KHz
8-10um量子カスケードレーザ仕様:
L14890-09 |
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波数走査周波数 |
外部制御(MEMS操作信号):1.8 KHz(標準) |
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パルス出力 |
MEMS停止:200mW~900mW(標準600mW) |
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光パルス幅 |
出荷前設定:80ns~120ns(標準100ns) |
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ひかりパルスしゅうはすう |
外部制御(QCL操作信号):典型180KHz |
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スペクトル線幅 |
MEMSストップ<3.0cm-1(標準2.0cm-1) |
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ビーム直径 |
きょり800nm±20nm MEMS停止:3~7mm |
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ビーム分離角 |
きょり800nm±20nm MEMS停止:<5mrad |
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へんこう |
下に垂直 |
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ちゅうしんはすう |
波数からスキャン長を計算するには: |
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波数走査幅 |
パルス出力>10mW範囲: |
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にゅうりょくでんあつ |
24VDC |
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にゅうりょくでんりゅう |
0.05A |
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QCLオペレーションシグナル |
MEMSオペレーションシグナル |
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波形 |
スクェアウェーブパルス |
sin波 |
くりかえししゅうはすう |
180KHz |
1.8KHz |
しんごうでんあつ |
4.0V |
4.0V |
デューティサイクル |
1.80% |
- |
サーミスタ |
R25抵抗:25℃の場合、10±2.5% |
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3450K |
ペルチェ効果電流 |
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1.6A |
ペルチェ効果電圧 |
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2.2VQCL |
そうさおんど |
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20℃ |
動作環境温度 |
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10~40℃ |
ストレージ周囲温度 |
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5~55℃ |
動作時相対周囲湿度 |
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30%~60% |
ストレージ相対周囲湿度 |
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20%~60% |
起動時間 |
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<5s |
使用場所 |
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おくない |
さぎょうこうど |
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≤2000mm |
寸法すんぽう |
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82×88×112 |
じゅうりょう |
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1.2kg |
標準製品電源コード2m1: |
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本 |
オプションの添付ファイル2-chファンクションジェネレータ(NF Corporation製造、番号: |
64biits) USB2.0Hamamatus Photonics超連続中赤外量子カスケードレーザ浜松発の外部空洞構造量子カスケードレーザああ、市場検証を経た。波長有効範囲8-10um、最大出力20.9W、所有標準出力モード:QCL操作信号出力と
MEMS操作信号出力。浜松8-10um中赤外広帯域量子カスケードレーザ外腔構造を通じて広波長走査を実現するパルス量子カスケードレーザであり、中赤外スペクトルの測定を遠隔で行うことができ、非接触で、高いフラックスを持つ。伝統的な
FT-IR中赤外スペクトル技術は異なり、本製品は高出力と高波長分解能という新しい価値を提供している。中赤外量子カスケードレーザのシステム構造は以下の通りである:増透膜がめっきされた広帯域利得媒体、両側の非球面鏡及び
MEMS格子、レーザー光は非球面鏡の側から出射される。ガス検出の原理図は以下の通りである。含める
QCL量子カスケードレーザはガスに入射し、光路を経て検出器に達し、分析を行った。典型的な実験システム構造図は以下の通りであり、超連続量子カスケードレーザL14890-092.、TECおんどせいぎょきC11330-023、ケーブルA11134-044、オシロスコープ、関数発生器、赤外線検出器、Р
C
。構造寸法図は以下の通りである:下図左側はポリスチレンフィルムの吸収特性と赤外スペクトル測定結果を比較し、右側は

atr
唇の血糖値と水グルコーススペクトルの比較。浜松量子カスケードレーザの特徴:-広帯域中赤外光源(例えば発振波長:8 um
終了
10 um)M−MEMS格子内蔵レンズを高速、広波長走査する、-ベースDAU構造的な広帯域
QCL
;-高指向性(標準値<5 mrad)
Hamamatus
量子カスケードレーザの応用:
-距離検出
-プロセス制御
-大気研究-ナノスケールイメージングと分光法-TIC、VOCと
GHG
化学及び生物製剤の検出
-燃焼診断
-生物医学的診断