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Willkommen in unserem Know-How-Bereich

– einem Ort für Ingenieure, Studierende, Forschende und technisch interessierte Leser, die praktisches Wissen rund um Lasermesssysteme und Präzisionsoptik entdecken möchten.

Mit über 30 Jahren Erfahrung als Hersteller und Lieferant arbeiten wir täglich mit diesen Technologien – und hier teilen wir dieses Wissen klar und verständlich. Mit der Zeit wächst diese Seite zu einer Sammlung von Artikeln, Erläuterungen und Anwendungshinweisen – von den Grundlagen bis zu spezifischen Messprinzipien, optischen Komponenten und praxisnahen Anwendungsfragen.

Ob Sie ein Projekt recherchieren, Technologien vergleichen oder einfach mehr darüber erfahren möchten, was möglich ist – dieser Bereich soll Ihnen helfen, zu lernen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Inhaltsverzeichnis

Verzögerungsplatten Echt Nullter Ordnung

Doppelbrechende Materialien für Polarisationsoptik

A Technical Guide Table of Contents Polarization By polarized light we mean optical radiation whose electric field oscillates in a specific, regular manner. Every ordinarily polarized electric field can be decomposed into two orthogonally polarized components. If the light is linearly polarized, the electric field oscillates in a single plane — the plane of polarization — and the two components are in phase with one another. If the light is elliptically polarized, the components have a constant phase difference, and the tip of the electric field vector follows a three-dimensional ellipse as the beam propagates. Circularly polarized light is a

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Gated Integrator | Boxcar Averager | GIA100

Gated Integrators und Boxcar-Averaging zur zeitaufgelösten Signalerfassung

Table of Contents Gated Integrators and Boxcar Averaging for Time-Resolved Signal Detection Precise measurement of weak transient signals is a common challenge in optical and photonics research. Many experiments generate signals that exist only briefly following a trigger event, such as a pulsed laser excitation. In these cases, conventional measurement methods often struggle to distinguish the desired signal from background noise or ambient light. Gated integrators and boxcar averagers provide an effective solution to this problem by allowing measurements to be performed only within a precisely defined time window. Instruments such as the GIA100, a gated integrator and boxcar averager,

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OPM150 Positional Dependance Grafik

Positional Dependence of Detector Sensitivity

The sensitivity of a large area photodiode detector at a given wavelength is dependent on various factors such as beam size, angle of incidence and the position on the active area illuminated by the laser beam. The positional dependence is mainly due to etalon effects in the protection window of the photodiode. This dependence can be minimized by covering the photodiode with a suitable diffusing material, as is the case for most large area photodiode detectors from Artifex Engineering. This has the effect of homogenizing the beam to some extent. A typical positional dependence is shown in the following diagram

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Transimpedanzverstärker TZA500

TZA – Bewährte Methoden zur Rauschunterdrückung

Der TZA500 von Artifex Engineering ist ein präziser Transimpedanzverstärker (TZA bzw. TIA), der sehr kleine Ströme (pA–mA) von Sensoren wie Photodioden oder PMTs in messbare Spannungen umwandelt. Da solche Messungen häufig bei extrem niedrigen Signalpegeln erfolgen, kann eine Rauschunterdrückung für präzise Ergebnisse entscheidend sein. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Erläuterung der besten Methoden zur Rauschunterdrückung beim Einsatz des TZA500 – einschließlich gerätetechnischer Auslegung, instrumentenbasierter Verfahren und Methoden zum Versuchsaufbau. Inhaltsverzeichnis Rauschunterdrückung durch Design Elektromagnetische Störungen (EMI) Die Verstärker der TZA-Serie sind so konzipiert, dass sie weitgehend unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen sind, was

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Transimpedanzverstärker TZA500

Transimpedanzverstärker für Photodioden

P⁠‌‌‌‌‌‌‍‌‍‍‌‌‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‌‍‌‍‍‍‌‍‌‌‍‍‌‌‌‍‌‌‌‍‍‍‌‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌‌‍‌‍‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‍‌‍‍‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‍‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍‍‌‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‌‍‌‌‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‍‌‌‍‍‌‌‍‍‍‌‌‍‍‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‍‌‍‌⁠hotodioden werden häufig zur Lichterkennung in photonischen Experimenten, Spektroskopiesystemen und optischen Sensoranwendungen eingesetzt. Die von Photodioden erzeugten elektrischen Signale sind jedoch in der Regel extrem klein – häufig im Nanoampere- oder Picoampere-Bereich, mit einem Maximum von wenigen Milliampere. Die Messung solch schwacher Signale erfordert spezialisierte Elektronik, die in der Lage ist, winzige Ströme in nutzbare Spannungssignale umzuwandeln. Ein Transimpedanzverstärker (TZA bzw. TIA) ist die dafür am häufigsten verwendete Schaltung. Indem er den Photodiodenstrom direkt in eine proportionale Spannung umwandelt, ermöglicht ein Transimpedanzverstärker die präzise Erfassung sehr schwacher optischer Signale.

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Laserleistungsmessung mit photodiodenbasierten Leistungsmessgeräten

A Practical Tutorial Introduction Laser power measurement is one of the most fundamental tasks in photonics research, laser development, and optical system testing. Whether evaluating a laser diode, characterizing an LED, or calibrating an optical instrument, accurately determining the amount of emitted light is essential for reliable performance and reproducible experiments. Applications include laboratory experiments, industrial laser processing, telecommunications and optical system alignment. One of the most common instruments used for this purpose is a photodiode-based power meter. These devices are valued for their fast response, high sensitivity, compact size and relatively low cost. A photodiode power meter converts incident

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Optischer Leistungsmesser OPM150 mit flachen Detektoren

Eliminierung von Umgebungslicht bei Verwendung des Laserleistungsdetektors OPM150

Introduction Laser power detectors (photodiode-based detectors) can be affected by ambient light sources such as laboratory lighting, sunlight, or reflections from surrounding optics. Since photodiodes detect all incident photons within their spectral response, these unwanted sources contribute to the measured signal leading to erroneous results. The OPM150 Optical Power Meter uses calibrated photodiode detector heads covering wavelength ranges from 250 nm to 2490 nm depending on the detector type, allowing accurate measurements of visible and infrared lasers. To ensure accurate results in the presence of ambient light, calibrated optical filters (e.g., spectral filters) can be used to attenuate unwanted light

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OPM150 Messeinheiten

Kalibrierung photodiodenbasierter Laserleistungsmessgeräte

Photodiodenbasierte Laserleistungsmesser werden aufgrund ihrer schnellen Reaktionszeit, hohen Empfindlichkeit und kompakten Bauform häufig in Forschung, industrieller Verarbeitung, Telekommunikation und medizinischen Anwendungen eingesetzt. Um jedoch genaue und zuverlässige Messungen zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Kalibrierung unerlässlich. Eine unsachgemäße Kalibrierung kann zu Messfehlern, verminderter Prozessqualität und sogar zu Sicherheitsrisiken führen. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Leitfaden zur Kalibrierung photodiodenbasierter Laserleistungsmesser und behandelt Prinzipien, Methoden, Normen und bewährte Verfahren. Inhaltsverzeichnis Was ist ein photodiodenbasierter Laserleistungsmesser? Ein photodiodenbasierter Laserleistungsmesser nutzt eine Halbleiter-Photodiode, um einfallendes Laserlicht …

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Laser-Dioden-Charakterisierungssysteme LIV100 & 120

Laserdioden-LIV-Charakterisierung erklärt

Laserdioden gehören zu den am häufigsten eingesetzten optischen Quellen in der modernen Photonik. Sie finden Anwendung in Bereichen wie optischer Kommunikation, Spektroskopie, Medizintechnik und industrieller Sensorik sowie beim Schneiden und Schweißen mit Hochleistungslasern in Fertigungsumgebungen. Um deren Leistung und Zuverlässigkeit zu bewerten, greifen Ingenieure auf ein standardisiertes Prüfverfahren zurück, das als LIV-Charakterisierung bekannt ist. LIV-Messungen analysieren den Zusammenhang zwischen Lichtleistung (L), elektrischem Strom (I) und Spannung (V) einer Laserdiode. Durch die gleichzeitige Messung dieser drei Parameter können Forscher wichtige Leistungsmerkmale wie Schwellstrom, Effizienz und optische …

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Polymerintegrierende Kugelfamilie

Theorie und Anwendungen von Ulbrichtkugeln

Introduction Many optical sources emit light in multiple directions rather than in a narrow beam. Measuring the total power from these sources can be challenging because conventional detectors capture only a portion of the emitted light. An integrating sphere solves this problem by collecting and redistributing light inside a highly reflective spherical cavity. This allows detectors to measure the total optical power emitted by a light source regardless of beam direction or spatial distribution. Integrating spheres are widely used in photonics laboratories for measuring lasers, LEDs, optical sensors and other light sources. Table of Contents What Is an Integrating Sphere?

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Gated Integrator | Boxcar Averager | GIA100

Gated-Integrator vs. Lock-in-Verstärker

Die präzise Erfassung schwacher Signale ist eine grundlegende Herausforderung in der Photonik und optischen Forschung. Zwei gängige Verfahren – getaktete Integration mit Boxcar-Mittelung und Lock-in-Verstärkung – bieten sich ergänzende Lösungsansätze. Dieser Artikel untersucht die Funktionsprinzipien beider Methoden, vergleicht ihre Anwendungsbereiche und gibt eine Orientierungshilfe zur Auswahl des geeigneten Instruments je nach experimentellen Anforderungen. Einleitung Laborexperimente in der Laserspektroskopie, Photolumineszenz und bei zeitaufgelösten optischen Messungen betreffen häufig Signale, die transient, in ihrer Amplitude gering und störanfällig sind. Die Wahl der richtigen Messtechnik ist entscheidend für zuverlässige Ergebnisse. Getaktete Integratoren und Lock-in-Verstärker sind beide …

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Gated Integrator | Boxcar Averager | GIA100

Detektion schwacher optischer Signale von Photodioden

Zusammenfassung Photodioden sind aufgrund ihrer schnellen Ansprechzeit und Linearität essenzielle Detektoren in der optischen und photonischen Forschung. Die Erfassung extrem schwacher optischer Signale von Photodioden stellt eine Herausforderung dar, unter anderem durch elektronisches Rauschen, Störungen durch Umgebungslicht und geringe Signalamplitude. Dieser Artikel beschreibt professionelle Ansätze zur Messung schwacher Photodiodensignale mit Schwerpunkt auf getakteter Integration, Boxcar-Mittelung und unterstützender Messtechnik. Einleitung Schwache optische Signale, häufig im Sub-Nanoampere-Bereich, treten häufig in der Laserspektroskopie, Photolumineszenz und bei zeitaufgelösten Experimenten auf. Standardmesstechniken stoßen bei der Auflösung solcher Signale aus dem Rauschen häufig an ihre Grenzen. Durch den Einsatz von getakteter Integration und Boxcar-Mittelung können Forscher präzise und reproduzierbare Messungen erzielen …

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Dr. Steven Wright

Maßgeschneiderte Lösungen

Heike Schleusener

Präzisionsoptiken

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Präzisionsoptiken

Donovan Ellis

Messinstrumente

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Messinstrumente