Thermische High-Speed-Sensoren

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  • Extrem niedrige Ansprechzeit
  • Für Wiederholraten bis 1 Mhz
  • Großer Leistungsbereich
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • 3 Jahre Garantie
ME

Markus Eib

Optische Komponenten, SLMs, Power Meter


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High-Speed-Laserleistungsmessung mit thermischen Sensoren

Soliton bietet High-Speed-thermische Sensoren von LaserPoint für die präzise Messung von Laserleistung und Laserenergie in Anwendungen mit besonders schnellen Leistungsänderungen.

Die Sensoren der Blink-Serie wurden speziell für hochdynamische Laserprozesse entwickelt. Im Vergleich zu klassischen Thermosäulen-Detektoren ermöglichen sie eine extrem niedrige Ansprechzeit, ohne die Vorteile eines breitbandigen thermischen Messprinzips zu verlieren. Dadurch lassen sich auch schnell variierende Laserleistungen präzise erfassen.

Blink FR und Blink HS für schnelle Laserprozesse

Die Blink-Familie umfasst verschiedene Sensorausführungen für unterschiedliche Anforderungen an Geschwindigkeit und Empfindlichkeit. Dazu gehören insbesondere die Serien Blink FR (Fast Response) und Blink HS (High Speed) sowie besonders empfindliche High-Speed-Varianten.

Die Sensoren eignen sich insbesondere für die Messung von gepulsten Lasern mit hohen Wiederholraten. Je nach Ausführung können Laserpulse mit Pulsdauern bis in den Femtosekundenbereich und Wiederholraten bis zu 1 MHz zuverlässig erfasst werden.

Damit verbinden die Blink-Sensoren die Robustheit und den großen Dynamikbereich thermischer Detektoren mit einer für schnelle und hochdynamische Laseranwendungen optimierten Reaktionszeit.

Breitbandige Messung von UV bis THz

Durch das thermische Messprinzip bleibt eine breitbandige spektrale Empfindlichkeit erhalten. Die Sensoren können Laserstrahlung vom UV-Bereich bis in den THz-Bereich erfassen und eignen sich damit für unterschiedlichste Laserquellen und Wellenlängen.

Gleichzeitig ermöglicht die Blink-Serie Messungen über einen großen Bereich von Leistungsdichten. Dadurch können sowohl gepulste Laser als auch CW-Laserquellen zuverlässig charakterisiert werden.

Gegenüber pyroelektrischen Sensoren oder Photodioden bieten die High-Speed-thermischen Sensoren eine besondere Kombination aus:

  • sehr schneller Ansprechzeit
  • breitbandiger spektraler Empfindlichkeit
  • hoher Sättigungsschwelle bei direkter Laserbestrahlung
  • großem nutzbaren Leistungsbereich
  • Eignung für CW- und gepulste Laser

Typische Anwendungen

High-Speed-thermische Sensoren von LaserPoint eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen schnelle Änderungen der Laserleistung zuverlässig erfasst werden müssen. Typische Einsatzbereiche sind:

  • Überwachung von Hochgeschwindigkeits-Laserprozessen
  • Charakterisierung von Ultrakurzpulslasern
  • Messung hochrepetierender gepulster Laser
  • Qualitätssicherung in der Halbleiterfertigung
  • Kalibrierung und Test von Lasersystemen
  • Forschung und Entwicklung
  • Prozessüberwachung und industrielle Lasermesstechnik

Modelle und Varianten

Die High-Speed-thermischen Sensoren von LaserPoint stehen in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung:

Fast Response – Blink FR Serie     ultraschnelle Laserleistungsmessgeräte

Thermische Sensoren mit besonders schneller Reaktionszeit für dynamische Leistungsmessungen.

High Speed – Blink HS Serie        schnelle Laserleistungmessgeräte

High-Speed-Sensoren für besonders schnelle Laserprozesse und hohe Wiederholraten.

High Sensitivity – Blink HS Serie     High Speed Thermische Sensoren

Empfindliche Varianten für Anwendungen, bei denen hohe Messgeschwindigkeit mit der Erfassung kleinerer Laserleistungen kombiniert werden soll.

Die Auswahl des geeigneten Sensors richtet sich unter anderem nach Laserleistung, Pulsenergie, Wellenlänge, Pulsdauer, Wiederholrate, Strahldurchmesser und Leistungsdichte. Soliton unterstützt Sie bei der Auswahl und Auslegung des passenden LaserPoint-Sensors für Ihre Messaufgabe.

 

Anwendungen

  • Qualitätssicherung in der Halbleiterfertigung: Überwachung der Energie und Stabilität von Femtosekundenlasern zur Optimierung der Halbleiterproduktion.
  • Überwachung von Hochgeschwindigkeits-Fertigungsprozessen: Echtzeitüberwachung der Laserenergie in automatisierten Produktionslinien zur Sicherstellung präziser Materialbearbeitung.
  • Forschung und Entwicklung in der Lasertechnologie: Analyse der Leistung und Stabilität von Ultrakurzpulslasern für die Entwicklung neuer Lasertechnologien.
  • Medizinische Laserapplikationen: Präzise Kontrolle der Laserleistung bei medizinischen Anwendungen wie Laserchirurgie zur Reduzierung von Nebenwirkungen.
  • Erkennung und Überwachung von Instabilitäten in Ultrakurzpulslasern: Echtzeit-Erfassung von Instabilitäten, um die Effizienz und Sicherheit von Lasern zu gewährleisten.
  • Kalibrierung und Wartung von Lasersystemen: Regelmäßige Kalibrierung von Lasersystemen zur Sicherstellung optimaler Leistung und Konstanz.
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