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基于NLIR 2.0-5.0μm红外光谱仪的脉冲激光表征与红外光源测量应用案例

作者:维尔克斯  时间:2025-6-4 11:12:00

NLIR中红外光谱仪是一种卓越的工具,用于检测脉冲中红外激光的发射光谱,适用于脉冲激光的表征。与传统的傅里叶变换中红外光谱仪(FTIR)和单色仪光谱仪不同,后者通常需要移动反射镜或光栅来获取光谱,因而在扫描脉冲时序方面存在挑战。NLIR推出的2.0-5.0μm红外光谱仪能够同步捕获整个脉冲,并支持高达130kHz的驱动激光触发频率,从而彻底解决了脉冲时序同步问题。丹麦的这款2.0-5.0μm红外光谱仪在2.0-5.0μm带宽范围内具有低至2.5 cm⁻¹的分辨率,为脉冲激光的表征提供了可靠且高效的解决方案。

中红外光谱仪应用于红外光源测量

使用中红外光谱仪,可快速、精准地获取各类光源及热辐射体的完整光谱特性。仅需将光准直器连接至红外光纤输入端,并与光谱仪对接,即可实时测量任意光源的发射光谱。

光准直器连接中红外光谱仪红外光纤输入端示意图

在这些实测案例中,光谱采集时间极短(毫秒级),全谱数据可实时刷新显示。实现红外光源测量参数的实时优化调整。红外光源与光纤耦合式NLIR中红外光谱仪系统示意图。如图所示,准直光管将光源辐射聚焦至光纤输入端(图示为高温类黑体灯丝光源,实际可适配各类红外光源及热辐射体的测试需求)。

NLIR光谱技术可实现对多种光源的快速精准测量,如下图所示:(左上)发射率>0.99的800℃黑体辐射源;(右上)中红外超连续光源单脉冲光谱;(左下)两种不同中红外LED的发射光谱;(右下)He-Ne激光器光谱特性。图注中标注了各光谱对应的曝光时间参数

四类红外光源测量的原始光谱数据(未经平滑处理、后处理或像素合并)

中红外光谱仪应用于脉冲激光表征

2.0-5.0μm红外光谱仪具备130kHz的超高光谱采集速率,是激光光源超快光谱表征的理想选择。如下图所示典型应用案例:左侧图表展示了3330nm激光器在1kHz驱动电流调制下的光谱特性(测量速率80kHz),在一个调制周期内,出射光强逐渐增强,同时中心波长发生偏移,数据清晰呈现了激光输出功率与波长随调制信号的同步变化。右侧图表则针对40kHz重复频率的中红外超连续光源进行了80kHz单脉冲测量:上图显示了2-4.5μm波段内50个连续脉冲的光谱序列(时间轴单位为微秒,空白谱线已隐藏);下图则基于该数据计算得到的相对强度噪声(RIN)谱密度。凭借卓越的灵敏度和快速读出性能,中红外光谱仪光谱仪可广泛应用于各类激光器快速表征场景。


中红外光谱仪激光光源超快光谱表征应用案例


快速高灵敏度红外光谱仪

2.0-5.0μm带宽中红外光谱仪是分析各类红外光源(包括激光器、LED及热辐射体)发射光谱的理想工具。相较于传统FTIR光谱仪耗时冗长的测量过程,高速高灵敏度中红外光谱仪可在毫秒级时间内完成精确测量。该设备光谱具备2.0-5.0μm带宽范围与6cm⁻¹分辨率特性,更以400Hz的全谱刷新率成为红外光源测量领域的高效解决方案。





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