Thorlabs S425C-L 表面吸收型热敏功率探头 0.19 – 20 µm 2 mW – 50 W

Thorlabs S425C-L 表面吸收型热敏功率探头 0.19 – 20 µm 2 mW – 50 W

¥10,561.00

Thorlabs S425C-L 表面吸收型热敏功率探头 0.19 – 20 µm 2 mW – 50 W

热电堆宽光谱表面吸收探头,覆盖0.19-20µm波长,支持50W连续激光功率测量。

产品概述

S425C-L是一款基于热电堆(Thermopile)原理的表面吸收型热敏功率探头,专为连续波(CW)激光功率测量设计。其光谱响应范围覆盖0.19至20 µm,功率测量范围从2 mW至50 W,具备无波长依赖性的宽光谱响应特性。

该探头配备Ø25.4 mm的通光孔径,采用高损伤阈值吸收涂层,可承受大于50 W/cm²的连续激光损伤阈值。其热时间常数约为1.5 s,响应度约为10 µV/W,依靠自然对流冷却设计运行,无需外部水冷或热电制冷即可维持稳定测量。

S425C-L通过标准BNC连接器输出信号,直接兼容Thorlabs PM100D、PM100USB功率计控制台以及PM400功率计。该探头适用于从紫外到远红外波段的连续激光功率测量,满足科研光学系统校准及工业激光加工监控等具体应用需求。

核心规格参数

光谱范围 0.19 – 20 µm
冷却方式 自然冷却 (无源)
探测器类型 热电堆 (Thermopile)
最大平均功率 50 W
最小平均功率 2 mW
连接器类型 BNC
通光孔径 Ø25.4 mm

核心特点

  • 采用热电堆(Thermopile)探测器原理,实现0.19 – 20 µm宽光谱范围内的无波长依赖性响应。
  • 表面涂覆高损伤阈值吸收涂层,连续波(CW)激光损伤阈值大于50 W/cm²。
  • 提供Ø25.4 mm通光孔径,支持2 mW至50 W范围内的连续激光平均功率测量。
  • 采用自然对流冷却设计,无需连接外部水冷设备或内置热电制冷器即可工作。
  • 具备约1.5 s的热时间常数与约10 µV/W的响应度,满足常规连续激光功率的稳态测量需求。
  • 配备标准BNC连接器,无缝兼容Thorlabs PM100D、PM100USB及PM400等功率计控制台。
  • 工作温度范围限定在15 – 35 °C之间,确保在标准实验室环境下的测量准确性。

同系列产品对比

型号 类型 波长范围 功率范围 孔径
S401C 表面吸收 0.19 – 20 µm 10 µW – 1 W Ø10 mm
S405C 表面吸收 0.19 – 20 µm 100 µW – 5 W Ø10 mm
S415C 表面吸收 0.19 – 20 µm 2 mW – 10 W Ø15 mm
S425C 表面吸收 0.19 – 20 µm 2 mW – 10 W Ø25.4 mm
S425C-L ★ 表面吸收 0.19 – 20 µm 2 mW – 50 W Ø25.4 mm
S350C 表面吸收 0.19 – 1.1 µm/10.6 µm 10 mW – 40 W Ø40 mm
S370C 体吸收 0.4 – 5.2 µm 10 mW – 10 W Ø25 mm
S470C 体吸收 0.25 – 10.6 µm 100 µW – 5 W Ø15 mm
S440C 位置传感 0.19 – 20 µm 0.5 mW – 5 W 17×17 mm
S442C 位置传感 0.19 …

详细技术参数

产品类型 表面吸收型热敏功率探头
光谱范围 0.19 – 20 µm
兼容仪表 PM100D, PM100USB, PM400
冷却方式 自然对流冷却
吸收涂层 高损伤阈值吸收涂层
响应度 约 10 µV/W
工作温度 15 – 35 °C
损伤阈值 (CW) > 50 W/cm²
探测器类型 热电堆 (Thermopile)
最大平均功率 50 W
最小平均功率 2 mW
波长依赖性
热时间常数 约 1.5 s
连接器 BNC
适用激光类型 连续波 (CW) 激光
通光孔径 Ø25.4 mm

产品详情

S425C-L基于热电堆效应工作,入射激光被表面的高损伤阈值吸收涂层完全吸收并转化为热能。涂层与热电堆热结之间的温差产生与入射光功率成正比的微弱电压信号(响应度约10 µV/W),该信号通过BNC接口输出至兼容的功率计进行读取。

该探头专为连续波(CW)激光测量优化,其热时间常数约为1.5 s,确保功率读数在激光开启后快速达到稳态。探头采用纯自然对流冷却设计,外壳结构经过热学优化,无需外部水冷或主动热电制冷即可安全耗散高达50 W的激光热量。

S425C-L提供Ø25.4 mm的有效通光孔径,能够容纳较大光束直径的激光。其表面吸收涂层具备大于50 W/cm²的连续激光损伤阈值,结合0.19至20 µm的宽光谱范围,实现了从紫外到远红外波段的无波长依赖性功率测量。

在系统集成方面,S425C-L通过标准BNC连接器直接接入Thorlabs PM100D、PM100USB功率计控制台或PM400功率计。这些控制台内置信号放大与校准算法,能够将探头输出的微伏级电压信号直接转换为直观的瓦特(W)功率读数。

为确保测量精度,S425C-L的指定工作温度范围为15至35 °C。在此环境温度下,探头的自然冷却系统能够维持稳定的热平衡,避免环境温度波动对热电堆冷端参考温度造成显著影响,从而保障科研校准与工业监控中的长期测量可靠性。

应用领域

  • 连续波(CW)固体与气体激光器的输出功率实时监测
  • 紫外至远红外宽光谱激光光源的功率标定与校准
  • 工业激光切割与焊接系统中的光束功率监控
  • 科研光学系统中光路损耗与透射率的精确测量
  • 医疗激光设备(如红外理疗或外科激光)的输出功率验证
  • 激光二极管及光纤放大器模块的连续光功率测试

常见问题 (FAQ)

Q1: S425C-L探头可以用于测量脉冲激光的峰值功率吗?

不建议。S425C-L的热时间常数约为1.5 s,响应速度较慢,专为连续波(CW)激光的平均功率测量设计。测量脉冲激光峰值功率应选择具有更快响应时间的光电二极管或热释电探头。

Q2: 使用S425C-L测量高功率激光时,是否需要连接水冷设备?

不需要。S425C-L采用自然对流冷却设计,在最高50 W的额定功率和大于50 W/cm²的损伤阈值范围内,依靠外壳的自然散热即可安全运行,无需外部水冷或热电制冷。

Q3: S425C-L探头可以直接读取功率数值吗?

不能直接读取。S425C-L输出的是与功率成正比的微弱电压信号(响应度约10 µV/W),必须连接Thorlabs PM100D、PM100USB或PM400等兼容的功率计控制台,由仪表进行信号放大、计算并显示功率值。

Q4: 该探头对不同波长的激光测量需要重新校准吗?

不需要。S425C-L基于热电堆原理和表面吸收涂层,具有无波长依赖性的光谱响应特性。在0.19 – 20 µm的宽光谱范围内,同一功率的不同波长激光会产生相同的热效应和电压输出,无需针对特定波长进行额外校准。

免责声明

1. 产品规格和参数以Thorlabs官方最新数据为准,如有变更恕不另行通知。
2. 产品图片仅供参考,具体以实物为准。
3. 测量结果可能因环境条件、校准状态和使用方法不同而有所差异。
4. 如需确认产品兼容性或获取完整技术文档,请联系我们的技术支持团队。
5. 产品质保和售后政策以购买时的合同条款为准。

描述

Thorlabs S425C-L 表面吸收型热敏功率探头 0.19 – 20 µm 2 mW – 50 W

热电堆宽光谱表面吸收探头,覆盖0.19-20µm波长,支持50W连续激光功率测量。

产品概述

S425C-L是一款基于热电堆(Thermopile)原理的表面吸收型热敏功率探头,专为连续波(CW)激光功率测量设计。其光谱响应范围覆盖0.19至20 µm,功率测量范围从2 mW至50 W,具备无波长依赖性的宽光谱响应特性。

该探头配备Ø25.4 mm的通光孔径,采用高损伤阈值吸收涂层,可承受大于50 W/cm²的连续激光损伤阈值。其热时间常数约为1.5 s,响应度约为10 µV/W,依靠自然对流冷却设计运行,无需外部水冷或热电制冷即可维持稳定测量。

S425C-L通过标准BNC连接器输出信号,直接兼容Thorlabs PM100D、PM100USB功率计控制台以及PM400功率计。该探头适用于从紫外到远红外波段的连续激光功率测量,满足科研光学系统校准及工业激光加工监控等具体应用需求。

核心规格参数

光谱范围 0.19 – 20 µm
冷却方式 自然冷却 (无源)
探测器类型 热电堆 (Thermopile)
最大平均功率 50 W
最小平均功率 2 mW
连接器类型 BNC
通光孔径 Ø25.4 mm

核心特点

  • 采用热电堆(Thermopile)探测器原理,实现0.19 – 20 µm宽光谱范围内的无波长依赖性响应。
  • 表面涂覆高损伤阈值吸收涂层,连续波(CW)激光损伤阈值大于50 W/cm²。
  • 提供Ø25.4 mm通光孔径,支持2 mW至50 W范围内的连续激光平均功率测量。
  • 采用自然对流冷却设计,无需连接外部水冷设备或内置热电制冷器即可工作。
  • 具备约1.5 s的热时间常数与约10 µV/W的响应度,满足常规连续激光功率的稳态测量需求。
  • 配备标准BNC连接器,无缝兼容Thorlabs PM100D、PM100USB及PM400等功率计控制台。
  • 工作温度范围限定在15 – 35 °C之间,确保在标准实验室环境下的测量准确性。

同系列产品对比

型号 类型 波长范围 功率范围 孔径
S401C 表面吸收 0.19 – 20 µm 10 µW – 1 W Ø10 mm
S405C 表面吸收 0.19 – 20 µm 100 µW – 5 W Ø10 mm
S415C 表面吸收 0.19 – 20 µm 2 mW – 10 W Ø15 mm
S425C 表面吸收 0.19 – 20 µm 2 mW – 10 W Ø25.4 mm
S425C-L ★ 表面吸收 0.19 – 20 µm 2 mW – 50 W Ø25.4 mm
S350C 表面吸收 0.19 – 1.1 µm/10.6 µm 10 mW – 40 W Ø40 mm
S370C 体吸收 0.4 – 5.2 µm 10 mW – 10 W Ø25 mm
S470C 体吸收 0.25 – 10.6 µm 100 µW – 5 W Ø15 mm
S440C 位置传感 0.19 – 20 µm 0.5 mW – 5 W 17×17 mm
S442C 位置传感 0.19 …

详细技术参数

产品类型 表面吸收型热敏功率探头
光谱范围 0.19 – 20 µm
兼容仪表 PM100D, PM100USB, PM400
冷却方式 自然对流冷却
吸收涂层 高损伤阈值吸收涂层
响应度 约 10 µV/W
工作温度 15 – 35 °C
损伤阈值 (CW) > 50 W/cm²
探测器类型 热电堆 (Thermopile)
最大平均功率 50 W
最小平均功率 2 mW
波长依赖性
热时间常数 约 1.5 s
连接器 BNC
适用激光类型 连续波 (CW) 激光
通光孔径 Ø25.4 mm

产品详情

S425C-L基于热电堆效应工作,入射激光被表面的高损伤阈值吸收涂层完全吸收并转化为热能。涂层与热电堆热结之间的温差产生与入射光功率成正比的微弱电压信号(响应度约10 µV/W),该信号通过BNC接口输出至兼容的功率计进行读取。

该探头专为连续波(CW)激光测量优化,其热时间常数约为1.5 s,确保功率读数在激光开启后快速达到稳态。探头采用纯自然对流冷却设计,外壳结构经过热学优化,无需外部水冷或主动热电制冷即可安全耗散高达50 W的激光热量。

S425C-L提供Ø25.4 mm的有效通光孔径,能够容纳较大光束直径的激光。其表面吸收涂层具备大于50 W/cm²的连续激光损伤阈值,结合0.19至20 µm的宽光谱范围,实现了从紫外到远红外波段的无波长依赖性功率测量。

在系统集成方面,S425C-L通过标准BNC连接器直接接入Thorlabs PM100D、PM100USB功率计控制台或PM400功率计。这些控制台内置信号放大与校准算法,能够将探头输出的微伏级电压信号直接转换为直观的瓦特(W)功率读数。

为确保测量精度,S425C-L的指定工作温度范围为15至35 °C。在此环境温度下,探头的自然冷却系统能够维持稳定的热平衡,避免环境温度波动对热电堆冷端参考温度造成显著影响,从而保障科研校准与工业监控中的长期测量可靠性。

应用领域

  • 连续波(CW)固体与气体激光器的输出功率实时监测
  • 紫外至远红外宽光谱激光光源的功率标定与校准
  • 工业激光切割与焊接系统中的光束功率监控
  • 科研光学系统中光路损耗与透射率的精确测量
  • 医疗激光设备(如红外理疗或外科激光)的输出功率验证
  • 激光二极管及光纤放大器模块的连续光功率测试

常见问题 (FAQ)

Q1: S425C-L探头可以用于测量脉冲激光的峰值功率吗?

不建议。S425C-L的热时间常数约为1.5 s,响应速度较慢,专为连续波(CW)激光的平均功率测量设计。测量脉冲激光峰值功率应选择具有更快响应时间的光电二极管或热释电探头。

Q2: 使用S425C-L测量高功率激光时,是否需要连接水冷设备?

不需要。S425C-L采用自然对流冷却设计,在最高50 W的额定功率和大于50 W/cm²的损伤阈值范围内,依靠外壳的自然散热即可安全运行,无需外部水冷或热电制冷。

Q3: S425C-L探头可以直接读取功率数值吗?

不能直接读取。S425C-L输出的是与功率成正比的微弱电压信号(响应度约10 µV/W),必须连接Thorlabs PM100D、PM100USB或PM400等兼容的功率计控制台,由仪表进行信号放大、计算并显示功率值。

Q4: 该探头对不同波长的激光测量需要重新校准吗?

不需要。S425C-L基于热电堆原理和表面吸收涂层,具有无波长依赖性的光谱响应特性。在0.19 – 20 µm的宽光谱范围内,同一功率的不同波长激光会产生相同的热效应和电压输出,无需针对特定波长进行额外校准。

免责声明

1. 产品规格和参数以Thorlabs官方最新数据为准,如有变更恕不另行通知。
2. 产品图片仅供参考,具体以实物为准。
3. 测量结果可能因环境条件、校准状态和使用方法不同而有所差异。
4. 如需确认产品兼容性或获取完整技术文档,请联系我们的技术支持团队。
5. 产品质保和售后政策以购买时的合同条款为准。

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