ultraempfindliches Halbleiter-Solid-State-Fotodetektormodul
SPM - Festkörper-Fotodetektormodul zum Nachrüsten von PMT, höhere Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit, niedrigere Kosten.
SPM - Festkörper-Fotodetektormodul zum Nachrüsten von PMT, höhere Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit, niedrigere Kosten.
Silizium-Photomultiplier-Röhren (SPM) oder Mehrpixel-Photonenzähler (MPPC) sind Festkörper-Halbleiterchips, durch die Halbleitertechnologie, kann jeder Sondenchip-Integration von Zehntausenden von APD-Avalanche-Diodeneinheiten, induziert werden, Timing und quantitatives Low-Light-Signal, und der traditionelle Vakuumröhrentyp der Photomultiplier-Röhre (PMT), im Vergleich zu einem beispiellosen Preisvorteil.
hitronics kann verschiedene SPM-Sensoren in Module mit Niederdruckbetrieb packen, hohe Empfindlichkeit, kleine Einsätze, Robustheit und hervorragende Linearität und Dynamikbereich. das Modul wird hauptsächlich im Bereich der biomedizinischen Schwachlichterkennung eingesetzt, Sampling-Photomultiplier-Halbleitertechnologie, seine photoelektrische Verstärkung kann 10 erreichen6 Leistung, verwendet, um herkömmliche Vakuumröhren-Photomultiplier PMT zu ersetzen, niedrigere Treiberspannung, höhere Empfindlichkeit, photoelektrisch leicht in eine kleinere Größe einzubetten, solidere und zuverlässigere Vorteile. können verwendet werden reichen, Lidar, Hochenergiephysik, optische Instrumente und medizinische Diagnosegeräte (wie z und andere Felder.
Durch die Integration der Low-Light-Erkennungsfähigkeiten von PMT in kompakte, zuverlässige und wirtschaftliche Festkörpersensoren, ist SPM die Richtung für die zukünftige Entwicklung und Anwendung von Detektoren für sehr schwaches Licht.
Parameter | Einheit | spez | ||
Mindest | Typ | max | ||
Versorgungsspannung (oder benutzerdefiniert) | V | 5 | ||
Versorgungsstrom (oder benutzerdefiniert) | mA | 100 | ||
Schnittstelle | - | Analogausgang in benutzerdefinierter Spannung oder Stromausgang, Verstärkung, Temperatur und andere Parameter mit digitaler Steuerung über USB. | ||
Spektralbereich | nm | 300 bis 950 | ||
effektiver Erfassungsbereich | mm | 1x1 | 3 x 3 | 6 x 6 und größer |
Mikrozellengröße | µm | 15 | 25 | 75 |
Photonenerkennungseffizienz | % | 30 | ||
dunkle Zählung | kcps | 380 | ||
gewinnen | - | 106 | ||
Betriebsumgebungstemperatur | ℃ | 5 bis 50 | ||
Lagertemperatur | ℃ | -20 bis 50 | ||
Abmessungen | mm | 50 x 20 x 30 oder angepasst |
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