T-Rad

P/N 201849

Digitales (USB) Leistungsmodul zur Verbindung von THZ-B-Köpfen mit einem PC (mit Software).

Hauptmerkmale der Produktfamilie

PC interface for THZ-B series

Digital (USB) power module, to interface THZ-B heads with a PC (software included).

Detektor-Kompatibilität

  • Terahertz

    Durchschnittliche Leistung (nur kompatibel mit der THZ-B-Reihe)

Verwandte Produkte

Included

  • MON-USB MON-USB

    USB-Kabel : P-LINK, S-LINK-2, M-LINK, Mach Series, T-Rad, QUAD-4Track.

  • Calibration certificate

Controller und GUI-Spezifikationen

  • Größe digitales Display

    Computerbildschirm
  • Analoger Ausgang

    0-3,6 V
  • Externer Auslöser

    TTL über BNC-Anschluss
  • Serielle Befehle über

    USB
  • Externe Stromversorgung

    9-15 V, 1 A

Spezifikationen für Leistungsmesser

  • Leistungsspektrum

    200 nW - 200 mW

Spezifikationen für Energiemesser

Physikalische Eigenschaften

  • Abmessungen

    147L x 106W x x34D mm
  • Gewicht

    0,424 kg

T-RAD

T-Rad ist ein digitaler auf einem Mikroprozessor-basierender Radiometer, der 12-Bit-ADC und eine einzigartige DSP-Lock-In-Software umfasst. Er wird durch eine USB-Verbindung angetrieben, die ebenfalls als ein Virtual COM-Anschluss fungiert. Wenn ein THZ-B Terahertz pyroelektrischer Detektor in ein T-Rad-Modul gesteckt wird, dann liest das Modul den Inhalt von EEPROM des Messkopfes, der den Detektor identifiziert und Korrekturdaten für Kalibrierung und Wellenlänge bereitstellt. Die mit dem Gerät mitgelieferte LabView-Software macht es sehr leicht, den Radiometer einzustellen, ein THz- oder Breitbandquelle zu messen und Daten aufzuzeichnen. Die Software ist mit Windows 7,8 & 10 kompatibel.

INSTRUMENTENSTEUERUNG UND STREIFENDIAGRAMM

Die Instrumentensteuerungen und Messungen der Strahlungsleistung sind immer sichtbar, wodurch es einfach ist, die Radiometereinstellungen zu ändern, egal welcher Anzeigenreiter gewählt ist. Die Instrumentensteuerung umfasst: Bereich, Filter-Tau, Datenerfassungssmodus, Rückstelloptionen und eine Null-Schaltfläche für Hintergrund-Annullierung. Zusätzlich gibt es weitere Einstell- und Betriebsstatusanzeigen, einschließlich: Leuchten für Detektor-Rv, Wellenlänge, Frequenz (Ist), Verriegelt und Frequenz im Bereich. Das Streifendiagramm zeigt die Messungen der Strahlungsleistung in Watt an, entweder durchgängig oder nach Satz. Wählen Sie vollständige Skalierung, automatische Skalierung oder verwenden Sie unsere manuelle Skalierungsoption.

INSTRUMENTENSTEUERUNG UND EINSTELLNADEL

Der Reiter „EINSTELLEN“ wählt die sehr nützliche Anzeige „Einstellnadel“. Dabei handelt es sich um ein analoges Messgerät, dessen Geschwindigkeit durch die „Filter-Tau“-Einstellung bestimmt wird. Es wird während der Einstellung eines Radiometers mit einer Quelle verwendet. Der „Tau“-Wert ist beim Ausrichten der Sonde mit der Quelle (z. B. wenn die Messungen ihren Höchststand erreichen) gewöhnlich auf einen kleinen Wert eingestellt. Es gibt eine Tastensteuerung zum Wählen von „vollständige Skalierung“, „Min-Max“ oder „Zurückstellen“. Im „Min-Max“-Modus sind die Anzeigen „blau“ für die Mindestleistung und „rot“ für die Höchstleistung.

INSTRUMENTENSTEUERUNG UND STATISTIKEN

Auf dem Reiter „Statistiken“ gibt es 4 große Fenster, die die Statistiken für den gewählten Satz enthalten, einschließlich: Minimum, Maximum, Standardabweichung und Mittelung, ausgedrückt in technischer Notation. Die Standardabweichung kann in Watt oder als % angezeigt werden, die beide vom Benutzer wählbar sind. Es gibt außerdem ein Fenster, das die Bandbreite des digitalen Bandpassfilters basierend auf einem vom Benutzer gewählten „Filter-Tau“ (0,100 bis 100 Sekunden) anzeigt. Eine niedrige Zeitkonstante ist beim Einstellen nützlich, während eine längere beim Vornehmen von Messungen nützlich ist, besonders in den niedrigeren Bereichen des Instruments.

THZ-B-DA-DETEKTOR UND OSZILLOSKOP

Hier ist eine einfache analoge Anordnung, die nützlich ist, wenn die optische Leistung der Quelle bei etwa 5 µW oder größer liegt. Die Ausgabe des THZ5B-BL-DA-Detektors liegt bei etwa 600 mV bei einer Taktfrequenz von 5 Hz, wodurch ausreichend vom Signal für ein Oszilloskop verfügbar ist. Lesen Sie einfach die Spannungsausgabe ab und dividieren Sie diese durch den Rv-Faktor (V/W) des Detektors, um die Intensität der Quelle in Watt zu messen. Ziehen Sie unter bestimmten Umständen das Anwenden eines Korrekturfaktors für die Wellenlänge ebenfalls in Betracht.

THZ-B-DA-DETEKTOR UND LOCK-IN-VERSTÄRKER

Dies ist eine weitere analoge Anordnungsmöglichkeit, die wir empfehlen, wenn Sie sehr niedrige Leistungspegel (z. B. kleiner als 5 µW) messen müssen, wo das Signal im Breitbandrauschen verborgen ist. Der Spannungsausgang des durch unseren T-Rad-Analog angetriebenen analogen THZ-B-DA-Detektors wird an den Lock-in-Verstärkereingang geleitet und der Sync-Ausgang unseres SDC-500-Zerhackers ist an den Referenzeingang angeschlossen. Der Lock-in-Verstärker rastet auf der Taktfrequenz ein und Sie können in eine lange Integrationszeit einwählen und eine sehr niedrige RMS-Spannung messen. Die durch unsere Spannungsempfindlichkeit (V/W) dividierte Spannung entspricht der Leistung der Quelle.

THZ-B-DZ-DETEKTOR UND T-Rad-MODUL

Obwohl analoge Lösungen verfügbar sind, empfehlen wir aus Gründen der Einfachheit, Bequemlichkeit und Empfindlichkeit, dass Sie unsere THZ-B-DZ-Detektoren und den digitalen T-Rad-Radiometer wählen. Unsere einzigartige DSP-Lock-In-Verstärker-Software bietet eine Funktion, die dem analogen Lock-In ähnelt, aber sehr viel einfacher zu verwenden ist. Sie spricht außerdem dem Temperaturdrift der Sensoren an und erlaubt Ihnen, die Leistungsmessungen und vollständige Statistiken direkt in digitalen und graphischen Formaten anzuzeigen. Stellen Sie den Bereich ein, nullen Sie den Hintergrund, setzen Sie Filter-Tau (Bandbreite) und nehmen Sie die Messung vor. So einfach geht das!

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