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亚纳秒光脉冲测量,BIM-780X 探测器实测方案
来源:中国网作者:王佳2026-06-10 17:07:39

应用指引:准确捕捉亚纳秒级光脉冲:BIM-780X高速探测器

—2GHz带宽,200ps上升时间,助力调Q/锁模激光器时频域测试

前言

在激光技术、非线性光学、光电器件表征等领域,工程师和科研人员常常需要面对一个问题:如何准确测量一个持续亚纳秒甚至百皮秒的光脉冲?

无论是调Q激光器的巨脉冲输出(1-100ns)、锁模激光器的超短脉冲序列(~100ps),还是外调制连续波激光器的高速信号,精确捕获光信号的时域波形,是评估器件性能、优化系统设计的关键。

要“看”清这些瞬态光信号,就需要一双足够“快”的眼睛——高速光电探测器

博源光电BIM-780X系列高速探测器,提供高至2GHz带宽、<200ps上升时间的测量能力,专为亚纳秒至百皮秒级光脉冲测量设计。本文将从应用需求出发,说明选型要点及典型应用场景。

一:BIM-780X系列高速探测器解决方案

1.1 产品定位

BIM-780X系列高速探测器,内部集成了高响应速度的PIN光电二极管,可根据探测波长范围选择Si或InGaAs材料型号。二极管利用光伏效应将光功率转换为电流,通过50Ω终端连接至示波器可测量激光的脉冲宽度,连接至频谱分析仪则可测量激光的频率响应。

该带宽范围主要面向以下超快激光测量与光电器件表征应用:

主要特点

■ 高速响应:上升/下降时间<200ps,带宽高至2GHz,专为纳秒至百皮秒级脉冲测量设计

■ 内置偏压:内置长寿命纽扣电池构成的偏压电源,无需外接电源,即插即用

■ 小巧便携:35×35×55mm尺寸,110g重量,可在紧凑光路中灵活布置

■ 光输入方式:支持空间光输入(-01/-02)或FC光纤接头(-01F/-02F),可选配SMA905转接头

■ 安装便捷:底部M4/8-32标准螺纹孔,可固定于支撑杆,方便在光学平台上定位

1.2 关于“接受角”参数

接受角(Acceptance Angle)是指探测器能够有效收集入射光的角度范围。接受角的差异源于探测器材料及其芯片封装设计的不同,是产品本身的光学特性。当光束以大于接受角的方向入射时,探测器响应灵敏度会显著下降。此参数仅适用于空间光输入,光纤输入时光已约束在光纤内,不受接受角影响。

接受角本身不直接影响脉宽测量结果(脉宽由探测器的上升/下降时间决定),但会影响信号收集效率——接受角过小时,需更精确的光路对准,否则信噪比下降。

1.3 空间光输入的使用方法(适用于-01/-02型号):

使用BIM-780X探测器测量激光脉冲时,可采用三种不同的光输入方式,均受上述接受角参数的限制


1、散射光测量(SCATTER):将激光束偏离探测器光敏面,仅通过被测表面对光的散射进入探测器。此方法可避免强光直射导致饱和,适合高功率脉冲测量。

2、反射光/分光测量(REFLECTION / SPLITTER):利用激光束经被测表面反射后的部分光进入探测器。此方法可避免反射光返回激光器影响其稳定性,同时通过调整反射角度控制进入探测器的光能量。

3、低功率直射(DIRECT AT LOW POWER):直接将激光束对准探测器光敏面中心。此方法简单直观,但需严格控制光功率,避免超过饱和功率(≥10mW)造成探测器损伤。

关键要点:脉冲宽度测量关注的是信号在时域上的上升/下降特性,只需部分光信号即可完成测量,无需全部光进入探测器。散射光测量和反射/分光测量正是这种部分光测量的典型方式,而低功率直射则适用于连续光或低功率脉冲的测量。

光纤输入的使用方法(适用于-01F/-02F型号):

 将光纤跳线的FC接头直接连接至探测器的FC输入接口即可

 无需光路对准,即插即用

 可选配SMA905转接头,适配不同类型光纤接口

安装固定:通过探测器底部的M4/8-32螺纹孔安装至支撑杆(Post),再将支撑杆固定在光学平台或支撑座上,便于光路对准和位置调整。

1.4 产品系列选型指南

简要说明:

● BIM-7801系列:适用于可见-近红外光(380-1100nm)脉冲测量

● BIM-7803系列:适用于近红外及短波红外(900-1700nm)脉冲测量,如1064nm、1310nm、1550nm

1.5 关键规格参数详解

1.6 使用注意事项

1、50Ω终端匹配:必须使用50Ω终端匹配,才能获得正确的波形和标称带宽。大多数示波器可在通道设置中选择“50Ω”输入阻抗;如无此选项,需外接50Ω穿通终端。

2、避免强光直射:虽然饱和功率≥10mW,但仍应避免长时间照射强激光,以免损伤探测器。

3、对准光敏面中心:有效探测直径仅0.1-0.2mm(BIM-7803为0.08mm),需确保光斑精确对准探测器的有效探测区。

4、注意接受角限制:BIM-7803接受角为25°,需更精确的光路对准;BIM-7801接受角45°,对准要求相对宽松。

5、固定安装:利用底部M4/8-32螺纹孔安装至支撑杆,再将支撑杆固定在光学平台上,可确保探测器位置稳定、便于重复定位。

二:典型应用场景

2.1 调Q激光器输出监测——脉冲宽度测量

调Q激光器产生纳秒级巨脉冲(1-100ns),是激光打标、切割、医疗等应用的关键光源。精确测量脉冲宽度,是评估激光器性能和稳定性的关键。

测试方案:BIM-780X探测器 + 示波器(≥500MHz带宽)

测量参数:脉冲宽度(FWHM)、上升时间、下降时间、峰值功率

选型建议:2GHz带宽远优于纳秒级脉冲测量需求(仅需≥10MHz),BIM-780X可精确还原脉冲波形,无展宽误差。

2.2 锁模激光器输出监测—亚纳秒脉冲测量

锁模激光器产生皮秒至飞秒级超短脉冲,是超快光谱学、非线性光学研究的关键工具。BIM-780X系列可测量≥200ps的脉冲宽度。

测试方案:BIM-780X探测器 + 高速示波器(≥5GHz)

测量参数:脉冲宽度、重复频率、脉冲序列稳定性

应用边界说明:对于<200ps的超短脉冲,BIM-780X的测量结果会被探测器上升时间“展宽”,无法反映真实脉宽。此时建议使用更高带宽探测器(>10GHz)或自相关仪进行精确测量。

2.3 光电器件时域及频域响应测量

在光探测器、调制器等光电器件的研发和生产中,频率响应和脉冲响应是关键性能指标。BIM-780X可作为参考标准,评估带宽≤2GHz的器件性能。

测试方案

■ 时域:脉冲激光器 + BIM-780X + 示波器

■ 频域:调制激光器 + BIM-780X + 频谱分析仪

测量参数:器件上升时间、带宽、增益平坦度

知识补充:频谱分析仪与示波器的区别

■ 示波器:观察信号随时间的变化(时域),用于测量脉冲宽度、上升时间等

■ 频谱分析仪:分析信号的频率成分(频域),用于测量频率响应、谐波失真、调制特性等

两者在光电测量中相辅相成,BIM-780X系列可同时满足两种测试需求。

2.4 产品适用边界总结

三:总结

博源光电BIM-780X系列高速探测器,集2GHz带宽、<200ps上升时间、内置偏压、小巧便携、接口丰富于一身,是调Q激光器、锁模激光器(亚纳秒级)、2.5Gbps及以下光通信信号等应用的理想选择。

关于博源光电Brolight

博源光电(Brolight)是香港科艺仪器旗下品牌,成立于2012年,总部位于杭州,是一家专注于科学教育仪器与光电子仪器研发、制造及销售的国家高新技术企业,已通过ISO9001:2015质量体系认证。依托科艺仪器四十余年的深厚积累,博源光电致力于为教育、科研与工业用户提供高品质的专业科学教育仪器装置以及光电测试解决方案。

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[责任编辑:霍锋]

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