将LUMITEK的上转换材料暴露在IR红外光照射,局部会产生发散的可见光,可用于探测和定位红外光斑。这些红外显示卡提供了一种低成本的方式,替代激光观察仪和光束轮廓分析仪,为用户提供了一种即时可见的图像来确定光束位置和近似光束大小。此外,红外显示卡的高灵敏度为各种IR光源和元件(如红外发光二极管、光纤等)的用户提供了一种有效的工具来确定IR光的存在与否。
使用下面的图表来确定适合你需要的荧光体材料,或者让韵翔光电的应用工程师来帮助你选择。
ET? 荧光体
峰值发射波长
( nm )/ color
IR 波长范围 (?m )
大约低IR强度(暗室)
大约低IR强度(室内光)
泵浦波长
分辨率 (典型值)
Q-11
625 / 橘色
0.7 - 1.4
12?W/cm2
500?W/cm2
visible....UV
3 Lp/mm
Q-16
485/ 蓝绿
0.7 - 1.4
10?W/cm2
500?W/cm2
visible...UV
3 Lp/mm
Q-32
650 / 红色
0.8 - 1.7
8?W/cm2
500?W/cm2
visible...UV
3 Lp/mm
Q-42
640/ 深橘色
0.7 - 1.6
3?W/cm2
100?W/cm2
visible...UV
3 Lp/mm
L-IR
550 / 绿色
0.9-1.1
few mW
few mW
Not Required
3 Lp/mm
U-21
深橘色
0.19-0.4
varies
varies
Not Required
3 Lp/mm
首先从荧光体规格表和灵敏度曲线中选择波长范围。例如,如果你正在使用光纤通信范围(1350-1550纳米),好的选择是Q32型。对于YAG激光器,或在大约1000 nm范围内,L- IR材料是理想的选择,虽然这需要稍高的功率(它有个功率阈值),并且IR灵敏度具有较窄的范围,但是它不需要在使用前充能(它具有直接上转换特性)。注意Q型荧光体涂层需要在使用之前,用环境光充能。将Q涂层暴露于IR光照,电荷逐渐耗尽,所以你必须移动卡片以找到一个未曝光的区域,以便更好地看到红外光束图像,或者你需要再次充能。
红外显示卡
http://www.yuphotonics.com/Products-35664912.html
https://www.chem17.com/st473954/product_35664912.html