
聯系電話:166 2165 1178
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




以精確和可重現的方法測試VCSEL和激光器
特點:
積分球內部使用Spectraflect?或 Spectralon? 涂料,可以降低激光方向對測試帶來的影響
堅固的光纖安裝端口
3種積分球尺寸可選:2,4,6英寸可選
3種探測器可選:Silicon (Si), InGaAs (IN)
可為光纖或者光譜儀預留出安裝端口
校準結果可溯源至NIST
適于測量:
VCSEL
激光
激光二極管
激光二極管組件
發散的單色光源
脈沖激光功率
藍菲光學激光功率測量系統(LPMS)系列確保了以精確和可重現的方法測定被校準或發散的激光或激光二極管。LPMS積分球專門設計用于激光,是測量光輻射束總功率的理想選擇。由于積分球獨特的幾何結構,激光束功率測量不受激光束偏振及校準的影響。伴隨積分球總處理能力產生的衰減也緩和了探測器的飽和。該系統可使用開放端口,或可安裝激光二極管模塊或縮孔器的光纖適配器。
該系統可為350到1700nm波長區域內的激光提供光功率從幾nW到幾百W的激光功率測量。針對一些特殊的應用,我們亦可通過增加ND濾波片進行衰減。該系統的校準可溯源至國家標準技術研究所(NIST)。
積分球結構獨特,靈活且準確:內部涂層可選,帶有兩個探測器口,可測波長從250nm~20microns。直徑為2、4、6英寸的積分球的涂層使用了藍菲光學的Spectraflect?或Infragold?,或由我公司的高度漫反射材料Spectralon?制成。這些漫反射內層既經久耐用又能長期保持高穩定性,所以確保了精確的光積分。
輻射光束從入射口投射到積分球內,與積分球入口呈45°角處有一個探測器,可以限制探測器視場角,在不影響測試精度的情況下可以收集高度分散的光源。該系統可以測試波長范圍從350~1700nm、功率從幾nW到幾百瓦范圍的激光,測試結果可溯源至NIST。
每套系統由激光功率積分球、燈桿和燈桿支架及基礎組件、探測器組件及多波段校準系統組成。第二個探測器開口方便用戶靈活地安裝一個額外的探測器組件或光譜儀,以分析較寬靈敏度的激光或分析光譜特性。
成套系統視圖

激光功率測量系統
Labsphere(藍菲光學)激光功率測量系統(LPMS)系列確保了以精確和可重現的方法測定被校準或發散的激光或激光二極管。LPMS積分球專門設計用于激光,是測量光輻射束總功率的理想選擇。由于積分球獨特的幾何結構,激光束功率測量不受激光束偏振及校準的影響。伴隨積分球總處理能力產生的衰減也緩和了探測器的飽和。該系統可使用開放端口,或可安裝激光二極管模塊或縮孔器的光纖適配器。每套系統由激光功率積分球、燈桿和燈桿支架及基礎組件、探測器組件及多波段校準系統組成。第二個探測器開口方便用戶靈活地安裝一個額外的探測器組件或光譜儀,以分析較寬靈敏度的激光或分析光譜特性。
非水冷式激光功率積分球
獨立的光學測量方式,Labsphere的激光功率測量積分球可以理想地收集高度發散光源如激光二極管及平行光束的總輻射功率,用戶不需要經過復雜地激光定位及校準便可快速簡便地實現精確的、可重復性的測量,使用衰減濾光片可以消除偏振效應。水冷激光功率測量積分球有3種尺寸規格,可以測量高功率脈沖及連續輸出激光器的功率,具有高漫反射率的鍍金涂層Infragold可應用在700nm~20μm波長范圍。水冷設計能承受最大功率為2 kw/cm2(在10.6 μm內每秒連續輸出)同時能最大程度地減少非水冷積分球功率的自激發。
2” (5.08 cm), Spectraflect 積分球 | 積分球開口直徑 | 0.5 inch(1.27 cm) |
| 傳感器 | 硅 | |
| 典型最小功率 | 1.8 nW(975 nm) | |
| 典型最大功率 | 1.8 W(975 nm) | |
| 光譜響應度 | 5.69E-04 A/W(975 nm) | |
| 型號 | LPMS-020-SF-SDTP |
| 2” (5.08 cm), Spectralon 積分球 | 積分球開口直徑 | 0.5 英寸(1.27 厘米) |
| 傳感器 | 硅 | |
| 典型最小功率 | 10 nW(975 nm) | |
| 典型最大功率 | 10 W(975 nm) | |
| 光譜響應度 | 9.66E-05 A/W(在 975 nm) | |
| 型號 | LPMS-020-SL-SDTP |
4” (10.16 cm), Spectraflect 積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 硅 | |
| 典型最小功率 | 7.0 nW(975 nm) | |
| 典型最大功率 | 7.0 W(975 nm) | |
| 光譜響應度 | 1.42E-04 A/W(975 nm) | |
| 型號 | LPMS-040-SF-SDTP |
4” (10.16 cm), Spectralon 積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 硅 | |
| 典型最小功率 | 28 nW(975 nm) | |
| 典型最大功率 | 28 W(975 nm) | |
| 光譜響應度 | 3.55E-05 A/W(在 975 nm) | |
| 型號 | LPMS-040-SL-SDTP |
6” (15.24 cm), Spectraflect 積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 硅 | |
| 典型最小功率 | 16 nW(975 nm) | |
| 典型最大功率 | 16 W(975 nm) | |
| 光譜響應度 | 6.33E-05A/W(975 納米) | |
| 型號 | LPMS-060-SF-SDTP |
6” (15.24 cm), Spectralon 積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 硅 | |
| 典型最小功率 | 20 nW(975 nm) | |
| 典型最大功率 | 20 W(975 nm) | |
| 光譜響應度 | 5.05E-06A/W(975 nm) | |
| 型號 | LPMS-060-SL-SDTP |
2” (5.08 cm), Spectraflect 積分球 | 積分球開口直徑 | 0.5 英寸(1.27 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 10 nW(在 1300 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 10 W(1300 nm) | |
| 光譜響應度 | 9.43E-05 A/W(在 1300 nm) | |
| 型號 | LPMS-020-SF-IDTP |
2” (5.08 cm), Spectralon 積分球 | 積分球開口直徑 | 0.5 英寸(1.27 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 40 nW(在 1600 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 40 W(1600 nm) | |
| 光譜響應度 | 2.49E-05 A/W(在 1600 nm) | |
| 型號 | LPMS-020-SL-IDTP |
4” (10.16 cm), Spectraflect 積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 50 nW(在 1300 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 50 W(1300 nm) | |
| 光譜響應度 | 1.87E-05 A/W(1300 納米) | |
| 型號 | LPMS-040-SF-IDTP |
| 4” (10.16 cm), Spectralon積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 109 nW(在 1600 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 109 W(1600 nm) | |
| 光譜響應度 | 9.16E-06 A/W(在 1600 nm) | |
| 型號 | LPMS-040-SL-IDTP |
| 6” (15.24 cm), Spectraflect積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 100 nW(在 1300 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 100 W(1300 nm) | |
| 光譜響應度 | 1.05E-05 A/W(在 1300 nm) | |
| 型號 | LPMS-060-SF-IDTP |
| 6” (15.24 cm), Spectralon積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 50 nW(在 1300 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 50 W(1300 nm) | |
| 光譜響應度 | 3.55E-06 A/W(在 1600 nm) | |
| 型號 | LPMS-060-SL-IDTP |
2” (5.08 cm), Infragold積分球 | 積分球開口直徑 | 0.5 英寸(1.27 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 73 nW(在 1300 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 73 W(1300 nm) | |
| 光譜響應度 | 1.37E-05 A/W(在 1300 nm) | |
| 型號 | LPMS-020-IG-IDTP |
| 4” (10.16 cm), Infragold積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 290 nW(1300 nm) | |
| 典型最大功率 | 290 W(1300 nm) | |
| 光譜響應度 | 3.41E-06 A/W(在 1300 nm) | |
| 型號 | LPMS-040-IG-IDTP |
| 6” (15.24 cm), Infragold積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 659 nW(1300 nm) | |
| 典型最大功率 | 659 W(1300 納米) | |
| 光譜響應度 | 1.52E-06 A/W(在 1300 nm) | |
| 型號 | LPMS-060-IG-IDTP |
以精確和可重現的方法測試VCSEL和激光器
特點:
積分球內部使用Spectraflect?或 Spectralon? 涂料,可以降低激光方向對測試帶來的影響
堅固的光纖安裝端口
3種積分球尺寸可選:2,4,6英寸可選
3種探測器可選:Silicon (Si), InGaAs (IN)
可為光纖或者光譜儀預留出安裝端口
校準結果可溯源至NIST
適于測量:
VCSEL
激光
激光二極管
激光二極管組件
發散的單色光源
脈沖激光功率
藍菲光學激光功率測量系統(LPMS)系列確保了以精確和可重現的方法測定被校準或發散的激光或激光二極管。LPMS積分球專門設計用于激光,是測量光輻射束總功率的理想選擇。由于積分球獨特的幾何結構,激光束功率測量不受激光束偏振及校準的影響。伴隨積分球總處理能力產生的衰減也緩和了探測器的飽和。該系統可使用開放端口,或可安裝激光二極管模塊或縮孔器的光纖適配器。
該系統可為350到1700nm波長區域內的激光提供光功率從幾nW到幾百W的激光功率測量。針對一些特殊的應用,我們亦可通過增加ND濾波片進行衰減。該系統的校準可溯源至國家標準技術研究所(NIST)。
積分球結構獨特,靈活且準確:內部涂層可選,帶有兩個探測器口,可測波長從250nm~20microns。直徑為2、4、6英寸的積分球的涂層使用了藍菲光學的Spectraflect?或Infragold?,或由我公司的高度漫反射材料Spectralon?制成。這些漫反射內層既經久耐用又能長期保持高穩定性,所以確保了精確的光積分。
輻射光束從入射口投射到積分球內,與積分球入口呈45°角處有一個探測器,可以限制探測器視場角,在不影響測試精度的情況下可以收集高度分散的光源。該系統可以測試波長范圍從350~1700nm、功率從幾nW到幾百瓦范圍的激光,測試結果可溯源至NIST。
每套系統由激光功率積分球、燈桿和燈桿支架及基礎組件、探測器組件及多波段校準系統組成。第二個探測器開口方便用戶靈活地安裝一個額外的探測器組件或光譜儀,以分析較寬靈敏度的激光或分析光譜特性。
成套系統視圖

激光功率測量系統
Labsphere(藍菲光學)激光功率測量系統(LPMS)系列確保了以精確和可重現的方法測定被校準或發散的激光或激光二極管。LPMS積分球專門設計用于激光,是測量光輻射束總功率的理想選擇。由于積分球獨特的幾何結構,激光束功率測量不受激光束偏振及校準的影響。伴隨積分球總處理能力產生的衰減也緩和了探測器的飽和。該系統可使用開放端口,或可安裝激光二極管模塊或縮孔器的光纖適配器。每套系統由激光功率積分球、燈桿和燈桿支架及基礎組件、探測器組件及多波段校準系統組成。第二個探測器開口方便用戶靈活地安裝一個額外的探測器組件或光譜儀,以分析較寬靈敏度的激光或分析光譜特性。
非水冷式激光功率積分球
獨立的光學測量方式,Labsphere的激光功率測量積分球可以理想地收集高度發散光源如激光二極管及平行光束的總輻射功率,用戶不需要經過復雜地激光定位及校準便可快速簡便地實現精確的、可重復性的測量,使用衰減濾光片可以消除偏振效應。水冷激光功率測量積分球有3種尺寸規格,可以測量高功率脈沖及連續輸出激光器的功率,具有高漫反射率的鍍金涂層Infragold可應用在700nm~20μm波長范圍。水冷設計能承受最大功率為2 kw/cm2(在10.6 μm內每秒連續輸出)同時能最大程度地減少非水冷積分球功率的自激發。
2” (5.08 cm), Spectraflect 積分球 | 積分球開口直徑 | 0.5 inch(1.27 cm) |
| 傳感器 | 硅 | |
| 典型最小功率 | 1.8 nW(975 nm) | |
| 典型最大功率 | 1.8 W(975 nm) | |
| 光譜響應度 | 5.69E-04 A/W(975 nm) | |
| 型號 | LPMS-020-SF-SDTP |
| 2” (5.08 cm), Spectralon 積分球 | 積分球開口直徑 | 0.5 英寸(1.27 厘米) |
| 傳感器 | 硅 | |
| 典型最小功率 | 10 nW(975 nm) | |
| 典型最大功率 | 10 W(975 nm) | |
| 光譜響應度 | 9.66E-05 A/W(在 975 nm) | |
| 型號 | LPMS-020-SL-SDTP |
4” (10.16 cm), Spectraflect 積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 硅 | |
| 典型最小功率 | 7.0 nW(975 nm) | |
| 典型最大功率 | 7.0 W(975 nm) | |
| 光譜響應度 | 1.42E-04 A/W(975 nm) | |
| 型號 | LPMS-040-SF-SDTP |
4” (10.16 cm), Spectralon 積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 硅 | |
| 典型最小功率 | 28 nW(975 nm) | |
| 典型最大功率 | 28 W(975 nm) | |
| 光譜響應度 | 3.55E-05 A/W(在 975 nm) | |
| 型號 | LPMS-040-SL-SDTP |
6” (15.24 cm), Spectraflect 積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 硅 | |
| 典型最小功率 | 16 nW(975 nm) | |
| 典型最大功率 | 16 W(975 nm) | |
| 光譜響應度 | 6.33E-05A/W(975 納米) | |
| 型號 | LPMS-060-SF-SDTP |
6” (15.24 cm), Spectralon 積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 硅 | |
| 典型最小功率 | 20 nW(975 nm) | |
| 典型最大功率 | 20 W(975 nm) | |
| 光譜響應度 | 5.05E-06A/W(975 nm) | |
| 型號 | LPMS-060-SL-SDTP |
2” (5.08 cm), Spectraflect 積分球 | 積分球開口直徑 | 0.5 英寸(1.27 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 10 nW(在 1300 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 10 W(1300 nm) | |
| 光譜響應度 | 9.43E-05 A/W(在 1300 nm) | |
| 型號 | LPMS-020-SF-IDTP |
2” (5.08 cm), Spectralon 積分球 | 積分球開口直徑 | 0.5 英寸(1.27 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 40 nW(在 1600 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 40 W(1600 nm) | |
| 光譜響應度 | 2.49E-05 A/W(在 1600 nm) | |
| 型號 | LPMS-020-SL-IDTP |
4” (10.16 cm), Spectraflect 積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 50 nW(在 1300 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 50 W(1300 nm) | |
| 光譜響應度 | 1.87E-05 A/W(1300 納米) | |
| 型號 | LPMS-040-SF-IDTP |
| 4” (10.16 cm), Spectralon積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 109 nW(在 1600 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 109 W(1600 nm) | |
| 光譜響應度 | 9.16E-06 A/W(在 1600 nm) | |
| 型號 | LPMS-040-SL-IDTP |
| 6” (15.24 cm), Spectraflect積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 100 nW(在 1300 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 100 W(1300 nm) | |
| 光譜響應度 | 1.05E-05 A/W(在 1300 nm) | |
| 型號 | LPMS-060-SF-IDTP |
| 6” (15.24 cm), Spectralon積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 50 nW(在 1300 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 50 W(1300 nm) | |
| 光譜響應度 | 3.55E-06 A/W(在 1600 nm) | |
| 型號 | LPMS-060-SL-IDTP |
2” (5.08 cm), Infragold積分球 | 積分球開口直徑 | 0.5 英寸(1.27 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 73 nW(在 1300 nm 處) | |
| 典型最大功率 | 73 W(1300 nm) | |
| 光譜響應度 | 1.37E-05 A/W(在 1300 nm) | |
| 型號 | LPMS-020-IG-IDTP |
| 4” (10.16 cm), Infragold積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 290 nW(1300 nm) | |
| 典型最大功率 | 290 W(1300 nm) | |
| 光譜響應度 | 3.41E-06 A/W(在 1300 nm) | |
| 型號 | LPMS-040-IG-IDTP |
| 6” (15.24 cm), Infragold積分球 | 積分球開口直徑 | 1.0 英寸(2.54 厘米) |
| 傳感器 | 銦鎵砷(InGaAs) | |
| 典型最小功率 | 659 nW(1300 nm) | |
| 典型最大功率 | 659 W(1300 納米) | |
| 光譜響應度 | 1.52E-06 A/W(在 1300 nm) | |
| 型號 | LPMS-060-IG-IDTP |

