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Détecteurs Pyroélectriques Différentiels

Les cristaux pyroélectriques génèrent simultanément des porteurs de charge positifs et négatifs sur des faces opposées.

Les séries LD21XX et DD31XX sont des détecteurs pyroélectriques exclusifs dans lesquels les deux faces du cristal sont amplifiées séparément.

Détecteurs IR en mode tension et courant

Les détecteurs pyroélectriques différentiels de LASER COMPONENTS offrent un rapport signal/bruit (SNR) exceptionnel grâce à deux signaux amplifiés qui, lorsqu'ils sont additionnés, produisent un signal amélioré avec de faibles niveaux de bruit.

Par rapport au best-seller de la série L2100, nous avons pu doubler le signal des séries LD21xx et DD31XX. Dans le même temps, le bruit a été maintenu à un niveau pratiquement constant. L’équipe de R&D de LASER COMPONENTS a puisé dans ses ressources et optimisé les composants utilisés en conséquence. L'amélioration réelle du rapport signal/bruit est donc nettement supérieure à la valeur purement théorique de 1,4. 

Dans le LD2100 et le DD3151, les deux signaux amplifiés sont émis séparément (c'est-à-dire que le détecteur dispose d'une véritable sortie différentielle, ce qui permet également un acheminement différentiel des signaux) :
Tout signal d'interférence externe capté est éliminé par l'annulation du mode commun. Les séries LiTaO3 LD2100 et DD3151 permettent un câblage simple dans lequel les deux sorties de signal sont alimentées directement aux entrées d'un convertisseur A/N différentiel. Le DD3151 est équipé d'un élément DLaTGS de 1,3 mm avec un JFET à faible bruit intégré.   

Les détecteurs pyroélectriques différentiels sont proposés avec différentes fenêtres IR pour des applications telles que la spectroscopie FTIR ou la détection de flammes. Une électrode métallique en nichrome et une fenêtre plastique HDPE sont disponibles en option pour la détection THz en raison de leur haut niveau de transmission aux grandes longueurs d'onde. Les autres fenêtres adaptées aux applications THz sont les fenêtres en silicium polies, non revêtues et les fenêtres en diamant CVD. 

NOS DÉTECTEURS D'IR

Détecteurs panchromatiques, photoconducteurs et thermiques

Photodiodes PIN InGaAs

Les photodiodes modernes PIN InGaAs sont panchromatiques et convertissent la lumière en photo-courants dans la gamme Vis-NIR. Concrètement parlant, ceci signifie une gamme de sensibilité de 500 nm à 1700 nm pour l’InGaAs standard et – par incréments – jusqu'à 2600 nm pour l’InGaAs étendu. Les variations pour la transmission de données ne sont pas panchromatiques.

 

Détecteurs PbS et PbSe 

Le PbS est un détecteur à semi-conducteur de SWIR (1 - 3.3 µm) standard tandis que le PbSe est employé dans la gamme de MWIR (1 - 4.7 µm si non refroidi ; et jusqu'à 5.2 µm une fois refroidi). Nos détecteurs à sel de plomb sont des photoconducteurs ; la résistance du détecteur est réduite pendant l'illumination. La structure du cristal est polycrystalline et est produite par l'intermédiaire de dépôt chimique.

Détecteurs Pyroélectriques

Les détecteurs pyroélectriques sont des détecteurs thermiques (c-à-d., ils créent un signal électrique dû aux changements de température dans la puce). De tels changements de température sont provoqués par l'absorption de la lumière.

Nous employons le LiTaO3 et le DLaTGS en tant que matériaux pyroélectriques. Fondamentalement, de tels détecteurs couvrent le spectre entier.

Cependant, ils sont principalement employés pour la détection infrarouge à moyennes et grandes longueurs d’ondes (MWIR et LWIR, respectivement). En outre, de nos jours leur utilisation dans la région du THz devient de plus en plus populaire.

Uwe Asmus
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PhD Shankar Baliga
LASER COMPONENTS Detector Group, Inc.

FAQs

What you should know about our DD3151X Series

Quels sont les principaux cas d'utilisation des détecteurs DLaTGS différentiels ?

Les applications englobent la spectroscopie par FTIR et la détection du rayonnement THz. Toutefois, des applications plus spécialisées, telles que la mesure et le contrôle de la puissance des lasers à grandes longueurs d'onde, sont également observées. Ces détecteurs haute performance offrent un rendement et un rapport signal-bruit (SNR) améliorés pour les applications exigeantes.

Quelle gamme de longueurs d'onde les Détecteurs Pyroélectriques Différentiels peuvent-ils mesurer ?

Les détecteurs DLaTGS différentiels peuvent être équipés d'une variété de fenêtres de transmission infrarouge.   

Une option largement utilisée dans l'industrie est la fenêtre KBr, qui transmet jusqu'à 30 μm et peut être livrée avec un revêtement de protection contre l'humidité en parylène. D'autres fenêtres IR sont disponibles, notamment BaF₂, CaF₂, CsI, diamant CVD, silicium et ZnSe. Pour les longueurs d'onde THz, la fenêtre HDPE transmet bien au-delà de 60 μm. Des informations détaillées sur la gamme complète de fenêtres IR et leurs propriétés sont disponibles ici : Choix des filtres pour les détecteurs pyroélectriques

Quelle est la vitesse de détection des Détecteurs Différentiels DLaTGS ?

Étalonnés en usine à 1 kHz, les détecteurs différentiels DLaTGS peuvent fonctionner jusqu'à environ 10 kHz. Ils ont montré une réponse rapide aux changements de flux IR, répondant aux exigences des détecteurs IR utilisés dans les applications FTIR.

Quelles sont les conditions de fonctionnement admissibles pour les Détecteurs Pyroélectriques Différentiels ?

Les détecteurs n'ont pas besoin d'être refroidis mais doivent être maintenus dans une plage de température de fonctionnement comprise entre -20 et +55 °C.  Il est essentiel de conserver les détecteurs dans des environnements sans condensation, car certaines fenêtres de transmission IR, comme le KBr et le CsI, sont hygroscopiques et ne doivent pas être exposées à une humidité élevée.

Quels sont les avantages du DD3151X par rapport aux détecteurs pyroélectriques classiques ?

Le détecteur est conçu pour éliminer les interférences électromagnétiques (EMI) et améliorer considérablement le rapport signal/bruit (SNR). Grâce à sa méthode de connexion différentielle brevetée, le DD31 multiplie le rapport signal/bruit par 1,4, ce qui garantit une sortie de signal plus propre et plus précise dans les environnements bruyants, tels que ceux affectés par les horloges de processeur et les interférences de ligne. Enfin, les signaux à double sortie peuvent être facilement combinés par soustraction, doublant ainsi la sortie finale tout en minimisant le bruit.

NOUVELLES & ÉVÉNEMENTS

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Uwe Asmus
Sales Account Manager / IR Components and Optical Filters
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