NLIR(非线性红外传感器)公司是由丹麦技术大学(DTU Fotonik)光子学工程系的3名研究人员和NLIR的首席执行官创立的一家初创公司,隶属于Nynomic集团。
该公司基于新颖的上转换专利技术,开发了中红外光谱仪、单波长探测器和光源等一系列产品。相较于传统的红外光谱仪,NLIR公司的同类产品具有快几个数量级的光谱扫描速度和更高的灵敏度。
上转换技术的核心是可将中红外光转换为近可见光的非线性晶体。这使得可以使用快速高效的硅基传感器来检测中红外(MIR)光。非线性中红外光谱仪的实现代表了一种新测量范式。该公司被命名为非线性红外传感器(NLIR),以突出与当今领先的傅里叶变换红外光谱(FTIR)的MIR光谱方法的技术差异。
NLIR公司开发的产品可广泛应用于中红外光谱领域,如光谱测量、光学镀膜、激光系统诊断、光纤光谱探针(样品检测)、实时工业过程监控、颜色识别、快速事件光谱分析、弱光光谱测试、自由空间光通信等。
中红外探测器面临的最大挑战通常是大量的固有噪声,并且它们从周围环境中收集大量噪声。NLIR单波长探测器通过使用窄带和高效的上转换技术以及低噪声硅基探测器来突破这两个限制。处理细节在即插即用探测器模块中完成,其中红外信号与NLIR的高功率泵浦激光器混合,以产生可被各种高响应硅基探测器检测到的近可见信号。如果客户不需要超弱光信号检测,NLIR还提供宽带解决方案搭配中红外探测器使用,这些解决方案会降低效率,但适配客户的宽带光源,并可产生高速和低噪声的中红外信号。
NLIR先进的中红外探测器产品可以满足客户对小信号和快速信号的探测需求。
产品特点
-高达10 GHz的电气带宽
-2.2–5.0 μm中心波长
-高达GV/W响应
-自由空间或光纤耦合输入
-即插即用,内置前置放大
应用领域
-脉冲表征
-快速事件分析
-超低电平信号提取
-自由空间光通信
-遥感
-QCL和OPO光束分析
测量中红外纳秒脉冲
来自NKT Photonics MIR紧凑型超连续谱源的光,以40 kHz发射5 ns脉冲,覆盖2 μm至4.2 μm的光谱,使用两个不同的点探测器进行测量。MIR 单色器选择波长为 2.4 μm 的 20 nm 带宽,输出耦合到 200 μm 的 MIR 光纤。光纤的输出依次发送到两个探测器中的每一个:NLIR 240 MHz 2.4 μm 单波长探测器(衰减为 50 dB)和市售的 9 MHz InAsSb 探测器,可直接曝光。图显示了两个探测器的响应。
产品参数
型号 | D2250-DC | D2250-2M | D2250-100M | D2250-240M | D2250-1G | D2250-10G |
中心波长(μm) | 2.2-5.0 (调谐可选2.7-4.3 μm) |
光学带宽(1),(2)(nm) | 15-200 |
电气带宽,3dB(Hz) | DC-20 | DC-2×106 | 103-1006 | 103-240×106 | 103-1×109 | 20×103-109 |
噪声等效功率(W/√Hz) | 10×10-15 | 3×10-13 | 0.5×10-12 | 0.5×10-12 | 2×10-12 | 1×10-9 |
最小探测功率(3)(W) | 45×10-15 | 4×10-10 | 5×10-9 | 8×10-9 | 6×10-8 | 100×10-6 |
交流电响应(4)(V/W) | NA | 20×106 | 600×103 | 300×103 | 3×103 | 120 |
直流电响应(4)(V/W) | 200×109 | 20×106 | NA | NA | NA | 50 |
暗噪声标准差(mV) | 9 | 3.5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
输出电压,限阻50Ω(V) | 10 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.45 |
抬升时间(10%-90%)(ns) | NA | 170 | 3.4 | 1.41 | 0.34 | 0.034 |
输入接口类型(5) | SMA光纤接头(可拆卸用于自由空间光输入) |
偏振方向 | 垂直 |
最佳输入光斑尺寸(mm) | 0.5(可定制) |
最大操作温度(℃) | 30 |
尺寸(高×长×宽)(mm3) | 100×306×200 |
重量(kg) | 5 |
封装 | 4×1英寸支柱 |
(1)最小带宽取决于中心波长,中心波长越长,最小带宽越大;
(2)带宽可根据要求选择:更宽的带宽会降低响应值;
(3)最小功率是在全电气带宽情况下测得;
(4)该参数是在中心波长为3.5 μm的最小光谱范围条件下获得;
(5)使用数值孔径(NA)为0.26的200 μm光纤可获得较好测量结果。