G12181-003A Capteur photoélectrique infrarouge (photodiode PIN InGaAs) pour les systèmes de communication optique
Domaines d'application:
- Systèmes de communication optique: détecte les signaux NIR à haute vitesse (bandes 1,3 / 1,55 μm) dans les émetteurs-récepteurs en fibre optique, prenant en charge une transmission fiable des données dans les réseaux de télécommunications.
- Compteurs de puissance optique de précision: sert de composant de détection de base pour mesurer la puissance optique NIR dans les tests de laboratoire, la maintenance de la fibre optique et l'étalonnage laser.
- Surveillance et test laser: permet de surveiller en temps réel l'intensité de sortie du laser (par exemple, dans les lasers industriels, les lasers médicaux) et de tester le cycle de vie des diodes laser.
- Photométrie infrarouge proche: Utilisée dans l'analyse biochimique, la science des matériaux et la surveillance de l'environnement pour mesurer l'absorption, la transmission ou la réflexion de la lumière infrarouge.
- Aérospatiale et défense: Convient pour la détection de cibles basée sur NIR, la télédétection et les systèmes de guidage optique (grâce à une large plage de températures et à un faible bruit).
Principales caractéristiques:
- Couverture NIR large: la gamme spectrale de 0,9 ∼1,7 μm s'aligne sur les longueurs d'onde clés pour les applications de communication, de laser et de photométrie.
- Courant sombre ultra-faible: Max. 0,3 nA courant sombre minimise le bruit de fond, assurant un rapport signal-bruit élevé (SNR) pour la détection en basse lumière.
- Réponse à haute vitesse: la fréquence de coupure de 800 MHz prend en charge la détection rapide du signal, idéale pour la communication optique à large bande passante ou la surveillance au laser pulsé.
- Forfait compact et durable: le forfait métallique TO-18 offre une stabilité mécanique, une intégration facile dans les circuits et une compatibilité avec les supports optiques standard.
- Sensibilité constante: un coefficient de sensibilité à basse température assure une performance fiable à des températures ambiantes variables.
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Paramètre
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Spécification (type / max.)
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Conditions d'essai
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| Zones photosensibles |
φ0,3 mm |
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| Nombre d'éléments détecteurs |
1 (élément unique) |
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| Méthode de refroidissement |
Non refroidi (refroidissement passif dans l'environnement) |
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| Plage de réponse spectrale |
0.9 1,7 μm |
Couvre les bandes critiques NIR (par exemple, 1,3/1,55 μm pour les télécommunications) |
| Longueur d'onde de sensibilité maximale |
~ 1,55 μm |
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| Sensitivité à la lumière |
Type 1.1 A/W |
L'expérience montre que la résistance à l'écoulement est supérieure à la résistance à l'écoulement. |
| Courant sombre |
Max. 0,3 nA |
Pour les lampes de type V, le réglage doit être effectué à l'aide d'une lampe à incandescence. |
| Fréquence de coupure (-3 dB) |
Typ. 800 MHz |
Pour les appareils de traitement des déchets, la résistance à la charge doit être supérieure ou égale à 5 V, la résistance à la charge (Rl) = 50Ω, λ = 1,3 μm. |
| Capacité de jonction |
Typ. 4 pF |
Vr = 5V, fréquence (f) = 1 MHz |
| Puissance équivalente au bruit (NEP) |
Typ. 3,5 × 10−15 W/Hz1/2 |
Pour le calcul de la température de l'air, le débit de l'air doit être supérieur ou égal à: |
| Détectivité (D*) |
Type 7.2×1012 cm·Hz1/2/W |
Pour le calcul de la température de l'air, le débit de l'air doit être supérieur ou égal à: |
| Résistance au shunt |
300 ¥ 1200 MΩ |
Pour les appareils à haute fréquence, la température maximale de l'air doit être égale ou supérieure à la température maximale de l'air. |
| La tension inverse maximale (Vrmax) |
20 V |
Ta = 25°C |
| Plage de température de fonctionnement |
-40°C 100°C |
Des performances stables dans des environnements industriels difficiles |
| Plage de température de stockage |
-55 °C 125 °C |
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| Coefficient de sensibilité à la température |
10,08 fois/°C |
Par rapport à 25°C, λ = 1,55 μm |
