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通道模式: Duty Cycle, Normal, Burst, Single Shot 脉冲延迟范围: 0 - 1000 sec 脉冲宽度范围: 0.00001 - 1000000 ms 决议: 0.25ns
8530型系列板级数字延迟脉冲发生器代表了较新的定时和同步功能。8530带有四个或八个独立输出,双触发门输入和外部时钟参考输入,使其成为激光系统定时应用的理想选择。该系统可以直接锁相到频率高达100 MHz、幅度低至20 MV的外部时基。这允许直接与激光光电二极管信号同步,从而提供相对于低抖动激光器的完整系统时序。8530还提供能够驱动50欧姆负载的时钟输出,并可用于为其他延迟发生器或设备提供主时基。
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通道模式: Duty Cycle, Burst, Single Shot 脉冲延迟范围: 0 - 1000 sec 脉冲宽度范围: 0.00001 - 1000000 ms 决议: 1ns
9500 PLUS系列数字延迟脉冲发生器具有2个、4个或8个独立输出,旨在为各种应用提供较先进、较具成本效益的解决方案,以产生和同步多个脉冲。每个通道的延迟和脉冲宽度是独立的,并且是数字控制的,这使得该仪器非常适合需要同步多个不同事件的情况。灵活的操作模式允许完全控制脉冲输出,包括连续、占空比、脉冲串和单脉冲,以及外部触发/门。更先进的功能(如多路复用)允许组合所有或多个通道的时序,以实现复杂的脉冲模式。对于自动测试设备,通过标准RS232、USB和GPIB接口提供对仪器的完全控制。以太网是可选的,并且提供LabVIEW®驱动程序。
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通道模式: Other 脉冲延迟范围: 0 - 640 sec 脉冲宽度范围: 0.003 - 640000 ms 决议: 1ns
型号090和106C提供其他904 nm和1064 nm光源无法提供的操作能力。其中,100 MHz的重复率以及幅度和时域的精确控制。结合BNC Model 6040主机,这些模块可产生快速脉冲、亚纳秒脉冲和连续光,同时保持主机出色的定时精度、低抖动和纳秒分辨率。此外,090和106C具有两个用于外部信号源激励的输入:外部驱动和外部调制。通过外部驱动,光输出为与输入信号时序相对应的快速边沿速度、平顶脉冲。在外部调制中,电信号被转换为模拟光学形式。因此,现在可以将来自仪器(如函数或任意波形发生器)的信号转换为904nm和1064nm以及6040型产品公告中描述的其他波长的光学等效物。
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通道模式: Other 脉冲延迟范围: 0 - 640 sec 脉冲宽度范围: 0.001 - 0.005 ms 决议: 1ns
6040型脉冲发生器具有卓越的性能特征。例如,频率的定时精度为0.01%,延迟和宽度的定时精度为0.2%,这对于脉冲发生器来说是不寻常的。25ps的触发抖动提供了通常仅与较好的数字延迟系统相关联的同步能力。插件模块允许您选择当前需要的输出配置。即使没有任何模块的主机6040也能提供正和负输出。主机及其模块的功能包括:单脉冲、双脉冲、脉冲、外部驱动、外部调制和连续波。模块本身决定了这些功能中的哪些是可用的。某些模块可以运行到主机的全重复率;其他人被限制在一个较小的数字。
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通道模式: Normal 脉冲延迟范围: 1 - 999 sec 脉冲宽度范围: 0.0000000001 - 0.0000005 ms
P400是一款台式数字延迟和脉冲发生器,可产生四个独立可编程的延迟和宽度输出。P400可以以1皮秒的增量产生高达1000秒的延迟,并且能够实现10 MHz的高重复率。P400的应用包括激光定时、ICCD相机系统、ATE系统和雷达测试。触发-P400触发器包括内部、外部、远程或线路。内部DDS速率发生器可在0.01 Hz至10 MHz的范围内以0.01 Hz的步长进行编程。外部触发具有可选的触发电平、斜率和终端阻抗。通过外部交流线路适配器启用线路触发。P400也可以手动触发或从远程RS-232或以太网接口触发。触发门控和猝发设施是标准配置。时基-标准P400时基是一种精密TCXO温度补偿晶体振荡器。可选的恒温振荡器可用于需要极高精度和较低抖动的应用。多个P400可以彼此同步,或锁定到外部10 MHz源。板载帮助-广泛的帮助系统解释了4行前面板显示屏上的每个按钮、输入、输出和设置。菜单-P400的每个功能都有一个由相关按钮调用的专用单级控制菜单。数据输入可通过数字键或旋转旋钮进行。远程控制-所有P400参数均可使用标准RS-232或可选以太网接口进行远程编程。
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通道模式: Normal 脉冲延迟范围: 1 - 10 sec 脉冲宽度范围: 0.000002 - 10000 ms 决议: 0.01ns
T560系列是一系列小型数字延迟发生器,适用于嵌入式OEM应用。T560-1是标准封装版本,可用于许多OEM应用,也可作为定制版本的评估单元。它采用为Highland Model V851(VME模块)和P400(台式)数字延迟发生器开发的技术,具有基本的TTL/CMOS输入和输出电平以及高级逻辑。T560接受内部或外部触发,并产生四个精确的输出脉冲,每个脉冲的时间延迟和宽度均可由用户编程。它是激光排序、雷达/激光雷达模拟或顺序事件触发的理想选择。它很容易安装在系统外壳内,允许短电缆运行和可靠的无人值守操作。由于其20纳秒的低插入延迟,T560非常适合定时和选通激光器、Q开关、ICCD和其他光电设备,以及将皮秒分辨率时间调整应用于核、雷达和声纳电缆和仪器。
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通道模式: Normal 脉冲延迟范围: 0 - 10 sec 脉冲宽度范围: 0.000002 - 10000 ms 决议: 0.01ns
T560系列是一系列小型数字延迟发生器,适用于嵌入式OEM应用。T564扩展了Highland原有的T560数字延迟发生器的功能,不仅允许单个延迟程序,还允许预加载超过8000帧的场景,然后快速连续执行。当触发被接收或简单地存储和手动调用时,帧可以自动前进。每个触发产生四个精确的脉冲输出,在延迟和宽度上都具有10皮秒的分辨率,可独立编程。T564可以作为标准数字延迟发生器或T560 DDG系列的新产品,在每个触发器中生成单个脉冲。队列功能允许安装新的定时设置,而不会干扰正在进行的周期或丢失触发器。T564具有与T560相同的低20纳秒插入延迟和20皮秒抖动,非常适合用于定时和选通激光器、Q开关、ICCD和其他光电设备,以及用于将皮秒分辨率时间调整应用于核、雷达和声纳电缆和仪器。此外,场景功能允许在雷达/声纳/激光雷达应用中进行移动目标模拟,并滑动时间窗口进行余量测试-所有这些都具有比平装本更小的外形尺寸,并具有简单的RS-232或可选的以太网控制。定制版本随时可供OEM客户使用。
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扫描范围: <= 100mm X 100mm 决议: um, >= 500um um 决议: >= 500um
探测器采用GaAs高迁移率异质结构,在标准半导体循环中使用传统的光学光刻技术制作。成像传感器被制造在单个晶片上。该过程确保了等离子体检测器参数的高均匀性和再现性(像素到像素的偏差响应度在20%的范围内)。在10 GHz—1 THz频率范围内,每个探测器单元的室温响应度高达50 kV/W,具有读出电路和1 NW/的噪声等效功率。检测机制基于二维电子系统中等离子体振荡的激发以及随后的整流。校正发生在电子系统中的特殊缺陷上。我们的太赫兹相机是主动探测设备,需要外部太赫兹源。我们提供基于IMPATT技术的亚太赫兹波源。我们所有的Tera系列太赫兹成像相机都采用相同类型的探测器,具有相同的能力和空间分辨率。我们的模型之间的差异在于其传感器阵列中的像素数量和其有效成像面积。除了我们的标准太赫兹相机型号,我们还提供定制的解决方案,以满足不同的配置和几何要求。
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扫描范围: <= 100mm X 100mm 决议: >= 500um um 决议: >= 500um
探测器采用GaAs高迁移率异质结构,在标准半导体循环中使用传统的光学光刻技术制作。成像传感器被制造在单个晶片上。该过程确保了等离子体检测器参数的高均匀性和再现性(像素到像素的偏差响应度在20%的范围内)。在10 GHz—1 THz频率范围内,每个探测器单元的室温响应度高达50 kV/W,具有读出电路和1 NW/的噪声等效功率。检测机制基于二维电子系统中等离子体振荡的激发以及随后的整流。矫正发生在电子系统中的特殊缺陷上。我们的太赫兹相机是主动探测设备,需要外部太赫兹源。我们提供基于IMPATT技术的亚太赫兹波源。我们所有的Tera系列太赫兹成像相机都采用相同类型的探测器,具有相同的能力和空间分辨率。我们的模型之间的差异在于其传感器阵列中的像素数量和其有效成像面积。除了我们的标准太赫兹相机型号,我们还提供定制的解决方案,以满足不同的配置和几何要求。
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扫描范围: <= 100mm X 100mm 决议: >= 500um um 决议: >= 500um
探测器采用GaAs高迁移率异质结构,在标准半导体循环中使用传统的光学光刻技术制作。成像传感器被制造在单个晶片上。该过程确保了等离子体检测器参数的高均匀性和再现性(像素到像素的偏差响应度在20%的范围内)。在10 GHz—1 THz频率范围内,每个探测器单元的室温响应度高达50 kV/W,具有读出电路和1 NW/的噪声等效功率。检测机制基于二维电子系统中等离子体振荡的激发以及随后的整流。矫正发生在电子系统中的特殊缺陷上。我们的太赫兹相机是主动探测设备,需要外部太赫兹源。我们提供基于IMPATT技术的亚太赫兹波源。我们所有的Tera系列太赫兹成像相机都采用相同类型的探测器,具有相同的能力和空间分辨率。我们的模型之间的差异在于其传感器阵列中的像素数量和其有效成像面积。除了我们的标准太赫兹相机型号,我们还提供定制的解决方案,以满足不同的配置和几何要求。