Kurzbeschreibung
Die OE-200-BPR sind balanced Fotoempfänger zur Messung kleiner differentieller Fotoströme bzw. kleiner optischer Differenzleistungen mit Bandbreiten im kHz-Bereich. Sie verfügen über neun umschaltbare Verstärkungen und zeichnen sich durch eine herausragende Gleichtaktunterdrückung (CMRR) von 50 dB aus.
Features
- Bandbreite bis zu 500 kHz
- Gleichtaktunterdrückung (CMRR) typisch 50 dB
- Sehr rauscharm, NEP bis zu 6 fW/√Hz
- Si- und InGaAs-Modelle für den Spektralbereich von 320 bis 1700 nm
- Schaltbarer 10 Hz Tiefpassfilter zur Minimierung des Breitbandrauschens
- Einstellbare Verstärkung von 103 bis 1011 V/W
- Umschaltbare AC/DC-Kopplung
- Eingang fasergekoppelt
- Vollständig kompatibel zum USB-Fernsteuerungs- und Datenerfassungssystem LUCI-M
- Fernsteuerung auch mittels USB-Adapter LUCI-10 möglich
| Modell | OE-200-BPR-SI-FC | OE-200-BPR-IN-FC |
|---|---|---|
| Detektortyp | Si-PIN | InGaAs-PIN |
| Detektorgröße | Ø 1,2 mm | Ø 80 µm (integrierte Kugellinse) |
| Spektralbereich [nm] | 320 – 1060 | 900 – 1700 |
| Kalibrierwellenlänge [nm] | 850 | 1550 |
| NEP (abhängig von Verstärkung) [/√Hz] | 13 fW – 40 pW | 6 fW – 21 pW |
| Datenblatt | ![]() |
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Die folgenden Spezifikationen gelten für alle OE-200-BPR-Modelle:
| Arbeitsbereich | Low Noise | High Speed | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konversionsverstärkung bei Kalibrierwellenlänge [V/W] | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 1010 | 1011 |
| Bandbreite (-3 dB) [kHz] | 500 | 500 | 400 | 200 | 50 | 7 | 1,1 | 500 | 500 | 400 | 200 | 50 | 7 | 1,1 |
| Anstiegszeit (10 % – 90 %) |
700 ns | 700 ns | 900 ns | 1,8 µs | 7 µs | 50 µs | 300 µs | 700 ns | 700 ns | 900 ns | 1,8 µs | 7 µs | 50 µs | 300 µs |
| Gleichtaktunterdrückung (CMRR) | 50 dB typisch | |||||||||||||
| Genauigkeit | ±5 % (@ Popt ≤ 1 mW bei Kalibrierwellenlänge) | |||||||||||||
| Tiefpassfilter | schaltbar auf 10 Hz | |||||||||||||
| Ausgang | ±10 V (@ ≥10 kΩ Last) | |||||||||||||
| Versorgungsspannung | ±15 V, +110 mA / -80 mA typ., ±200 mA empfohlen | |||||||||||||
| Steuer-Interface | 5 opto-isolierte Digitaleingänge, TTL/CMOS kompatibel, sowie ein analoger Eingang zur Steuerung der Offset-Spannung | |||||||||||||
Offset über Potentiometer und externen Kontrolleingang einstellbar, kompatibel mit LUCI-M. Ausgänge kurzschlussfest. Versorgungsspannung ±15 V über 3-polige Lemo®-Buchse. Ein passender Stecker wird mitgeliefert. Passendes Netzteil der Serie PS-15 optional erhältlich. Weitere Einzelheiten siehe Datenblatt.
Kundenspezifische Anpassungen
Erfüllt keines der Produkte Ihre Anforderungen? Wir bieten kundenspezifische Anpassungen unserer Produkte an, z.B. angepasste Bandbreite, Verstärkung oder Optimierung auf spezielle Signalquellen. Auch OEM-Versionen zum Beispiel für größere Projekte und Produktintegrationen sind möglich. Unser technischer Support freut sich auf Ihre Anfrage. Womöglich finden Sie auch unter den verwandten Produkten etwas passendes.
| Modell | HBPR-100M-60K-IN-FST HBPR-100M-60K-IN-FS HBPR-100M-60K-IN-FC |
|---|---|
| 10 mW je Fotodiode | |
| Tiefpassfilter | Volle Bandbreite umschaltbar auf 20 MHz (obere Grenzfrequenz) |
| Hochpassfilter (AC-Kopplung) | DC-Kopplung umschaltbar auf AC (10 Hz untere Grenzfrequenz) |
| Signalausgangsspannung | ±1,0 V an 50 Ω Last (für lineare Verstärkung und geringe harmonische Verzerrung),maximal ±2.0 V an 50 Ω Last |
| Monitorausgänge | Transimpedanz (Verstärkung) 1000 V/A, Bandbreite DC – 10 MHz,Ausgangsspannung 0 … +10 V (@ ≥100 kΩ Last) |
| Versorgungsspannung / Versorgungsstrom | ±15 V (±14.5 V … ±16.5 V) –90 / +120 mA typ. |
| Gehäuse | 80 x 80 x 30,5 mm (L x B x H) Gewicht FC-Modelle 350 g (0.77 lbs), Gewicht FS/FST-Modelle 410 g (0.9 lbs) |
Vollständig Kompatibel zu LUCI-M
Durch Zusammenstecken von D-Sub 25 Stecker und Buchse bilden das USB-Steuerungs- und Datenerfassungssystem LUCI-M und die balanced Fotoempfänger OE-200-BPR eine kompakte Einheit, die sich wie ein einzelnes, fernsteuerbares Messsystem verhält. Zwischen LUCI-M und OE-200-BPR ist keine Verkabelung notwendig, wodurch der Aufbau kompakt und aufgeräumt bleibt.

Abbildung: LUCI-M in Kombination mit OE-200-BPR als Anwendungsbeispiel
Das Gesamtsystem bietet folgenden Funktionsumfang:
- Auslesen des Ausgangssignals mittels 2,5 MS/s ADC
- Umschalten der Verstärkung
- Umschalten zwischen Low Noise und High Speed
- Umschalten der AC/DC-Kopplung
- Auslesen des Overload-Status
- Setzen der Offset-Kompensationsspannung mittels DAC
So sind zum Beispiel Messungen mit automatischer Umschaltung der Verstärkung bei Über- bzw- Unterschreiten bestimmter Messwerte ohne zusätzliche Peripherie möglich.
Erfassung kleinster optischer Differenzsignale von DC bis 500 kHz
Durch präzise Differenzbildung der beiden Eingangssignale wird das Gleichtaktrauschen, wie zum Beispiel das Intensitätsrauschen der verwendeten Laserquelle, unterdrückt. Auf diese Weise können kleinste optische Signale aus dem Signalmesspfad extrahiert werden, die sonst im Rauschpegel untergehen würden.
Die Fotoempfänger / Fotodetektoren der OE-200-BPR-Serie bestehen aus der Kombination von zwei antiparallel verschalteten Fotodioden mit einem nachfolgenden rauscharmen Transimpedanzverstärker. Das niedrige Eingangsrauschen (NEP) zusammen mit einer extrem hohen Gleichtaktunterdrückung setzt Maßstäbe für symmetrische (balanced) Fotoempfänger im kHz-Bereich und ermöglicht eine hochempfindliche Signalerfassung. Die insgesamt neun umschaltbaren Verstärkungen erlauben eine Anpassung an nahezu jede Lichtleistung von fW bis mW und öffnen ein breites Anwendungsfeld.
Aufgrund weiterer Ausstattungsmerkmale wie zuschaltbare Bandbreitenbegrenzung (Tiefpassfilter), einstellbarem Offset sowie einer umschaltbaren AC/DC-Kopplung gehören die Fotoempfänger der OE-200-BPR-Serie zu den vielseitigsten symmetrischen Fotoempfängern.
Geeignet für die optische Bank
Alle OE-200-BPR-Fotoempfänger sind mit der Adapterplatte PRA-PAP kompatibel. Auf diese Weise können UNC 8-32- und M4-Gewindebohrungen nachgerüstet werden für eine einfache und stabile Integration auf der optischen Bank.
Anwendungen
- Optische Spektroskopie
- Kohärente Heterodyn-Detektion
- Homodyn-Detektion optischer Quantenzustände
- Interferometrische Messungen
- Differentielles optisches Front-End für Oszilloskope, Spektrumanalysatoren, A/D-Wandler und Lock-In-Verstärker

