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SM1PD1A 光电二极管

SM1PD1A

分类: 光电二极管

厂家: 索雷博

产地: 美国

型号: SM1PD1A

更新时间: 2025-07-03T08:06:19.000Z

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概述

Thorlabs公司的SM1PD1A是一款光电二极管,波长范围350至1100 nm,电容375 PF,暗电流600 nA,响应度/光敏度0.725 A/W,上升时间65 ns.有关SM1PD1A的更多详细信息,请联系我们。

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  • COSMO日冕仪K冕相机的特性描述
    仪器:探测器 – 仪器:偏振计

    数字图像传感器在天文学仪器中无处不在,众所周知它们存在必须校正的问题才能保证数据的科学价值。本文讨论了为日冕太阳磁象观测站K冕仪选用的PhotonFocus MV-D1024E相机因数字化过程、非线性特性及模数转换器(ADC)误差导致的测量偏差。我推导了量化误差的解析表达式——MV-D1024E相机的足够位深使其量化误差不成问题,但并非所有相机(特别是具有深势阱和低读出噪声的相机)都如此。通过简化望远镜模型分析了非线性和ADC误差对K冕仪科学观测的影响:相机ADC导致的误差会使偏振信号测量产生数倍于10??Be的系统误差,这比预期灵敏度高出约一个数量级。我展示了一种利用查找表进行事后数据校正的方法,并根据实验室标定测量推导出相机参数。传统上采用全局校正处理非线性问题,但通过对校准数据的分析表明,MV-D1024E相机在暗场和增益校正后仍会残留高达信号1%的系统误差;而像素级非线性校正可将误差降至0.1%以下。这些校正是K冕仪数据产品满足科学要求的必要条件,已集成到仪器数据采集系统和数据处理流程中。虽然本文仅讨论K冕仪和其他MV-D1024E相机,但相关结论对所有仪器和相机都具有参考价值。

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  • 原位激光反射率监测与控制原子级薄二维材料的成核与生长
    脉冲激光沉积(PLD) 二硒化钼(MoSe2) 动力学建模 原位反射率 二维材料

    原子级薄的二维(2D)层状材料及其他量子材料的生长过程通常缺乏原位监测与控制。本研究展示了一种简便的激光反射率方法,可在脉冲激光沉积(PLD)制备MoSe2薄膜时实现亚单层厚度与生长动力学的原位调控。首先重点阐述该通用技术原理:通过结合菲涅尔方程,合理选择薄膜厚度、衬底材料、激光监测波长、入射角及偏振方向,从而设计光学对比度的最大灵敏度。随后预测了SiO2/Si衬底上MoSe2层的633 nm光学反射率,并与实际生长条件下采用HeNe探针激光束进行PLD原位监测的MoSe2生长数据进行对比。测量结果显示该方法具有高灵敏度,且与通过原子级分辨率STEM分析生长停滞实验中沉积的二维层所计算的MoSe2表面覆盖率高度吻合。这些测量揭示的生长动力学表明:二维MoSe2层的形成过程呈现S型形核与生长阶段,该特征可通过简易模型描述,证实了激光反射率技术在二维材料沉积原位监测与控制中的应用潜力。

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  • 利用衍射光栅实现纯水与天然死海超高盐度水中的水下无线光通信
    衍射光栅 窃听 水下无线光通信 超盐水 UWOC(水下无线光通信) 死海

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  • 天文学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究针对K日冕仪的PhotonFocus MV-D1024E相机进行特性分析,重点研究数字化误差、非线性和ADC误差。实验采用实验室装置,包括计算机控制的LED产生的准直光束、作为参考的光电二极管以及相机传感器。 2. 样本选择与数据来源:使用PhotonFocus MV-D1024E相机在不同光照水平下收集数据,从无光照到传感器读数饱和。 3. 实验设备与材料清单:设备包括ThorLabs M735L2 LED、ThorLabs SM1PD1A光电二极管、Terahertz Technologies Inc. PDA-750放大器,以及配备A1024B CMOS APS传感器的PhotonFocus MV-D1024E相机。 4. 实验流程与操作步骤:通过LabView程序控制装置,自动化采集用于DN误差或非线性校准的数据集,并记录每个ADC的读出值直方图。 5. 数据分析方法:研究包括推导量化误差的解析表达式,利用简化望远镜模型分析非线性和ADC误差的影响,并展示事后数据校正方法。

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  • 纳米材料与技术实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用脉冲激光沉积(PLD)装置,结合原位激光反射率诊断技术监测MoSe2层的生长过程。通过菲涅尔方程优化光学对比度,综合考虑层厚度、基底材料、激光波长、入射角及偏振态等因素。 2. 样品选择与数据来源:MoSe2薄膜沉积于不同SiO2厚度的SiO2/Si基底上。采用原子级分辨率扫描透射电镜(STEM)进行离位验证,分析层厚度与覆盖度。 3. 实验设备与材料清单:用于PLD的KrF准分子激光器(248 nm)、反射率监测用的HeNe激光器(632.8 nm)、配备633 nm滤光片的硅光电二极管,以及用于数据采集的Keithley 2400源表。 4. 实验流程与操作步骤:将基底在真空环境中加热至600°C。通过HeNe激光反射率装置实时监控PLD过程,并在特定反射率节点终止生长以进行STEM分析。 5. 数据分析方法:将反射率数据与基于菲涅尔方程的理论预测值进行对比。采用自催化动力学模型模拟生长动力学,描述成核与生长阶段。

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  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究设计了两种装置,利用衍射光栅模拟自由空间和水下场景中的窃听行为。装置A在鱼缸外设置光栅以模拟水上窃听,装置B在鱼缸内设置光栅以模拟水下窃听。 2. 样本选择与数据来源:实验使用市政自来水和直接取自死海的超高盐度水。 3. 实验设备与材料清单:设备包括波形发生器、工作波长为520纳米的激光二极管、温控器、数字存储示波器和硅光电二极管探测器。 4. 实验流程与操作步骤:实验通过检测空缸、注入市政水及死海水状态下两套装置中零级和一级光束的语音信号。 5. 数据分析方法:研究分析了各m级光束的信噪比(SNR),并评估了一级与零级光束间的强度衰减。

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厂家介绍

Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室

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图片 名称 分类 制造商 参数 描述
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    光电二极管有效尺寸: 50mm2 光谱响应: 400-1100nm 反馈电阻: 100kΩ

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  • OSD360-EC 光电二极管 OSD360-EC 光电二极管 光电二极管 OTRON

    芯片尺寸: 18×21mm2 有效区域: 17.30×20mm2 暗电流: 90nA

    OSD360-EC是一款人眼响应的高输出、高速光电二极管,适用于色彩传感器、激光检测、医疗设备和光度计。

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    有效像素数量: 16 pixel 有效面积(每个像素): 2.489×0.90 um 芯片尺寸(总芯片): 2.794×15 um

    OSA2713-16是一款多通道阵列光电探测器,具有低电容高灵敏度,适用于激光测距仪、激光雷达和高速光通信。

  • OSD360-EC 光电二极管 OSD360-EC 光电二极管 光电二极管 OTRON

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    光敏面积: 0.3-5 封装形式: TO-18, TO-5, TO-8 冷却类型: 非冷却型, 单级TE冷却型, 双级TE冷却型

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