Thorlabs SPDMA egyfoton-észlelő modul
Termékinformáció
- Termék neve: Egy foton detektor SPDMA
- Gyártó: Thorlabs GmbH
- Változat: 1.0
- Dátum: 08. december 2021
Általános információk
A Thorlabs SPDMA Single Photon Detector optikai mérési technikákhoz készült. Hűtött szilíciumlavina fotodiódát használ, amely 350 és 1100 nm közötti hullámhossz-tartományra specializálódott, maximális érzékenysége 600 nm. A detektor a bejövő fotonokat TTL impulzusjellé alakítja, ami lehet viewoszcilloszkópon vagy külső számlálóhoz csatlakoztatva az SMA csatlakozáson keresztül. Az SPDMA beépített Thermo Electric Cooler (TEC) elemmel rendelkezik, amely stabilizálja a dióda hőmérsékletét, csökkentve a sötét számlálási sebességet. Ez magas fotonészlelési hatékonyságot tesz lehetővé, és akár fW-ig is lehetővé teszi a teljesítményszintek észlelését. A dióda aktív kioltó áramkört is tartalmaz a nagy számlálási sebesség érdekében. A kimeneti jel optimalizálható a Gain Adjustment Screw segítségével.
Az érzékelő külsőleg triggerelhető egy TTL Trigger IN jel segítségével, hogy kiválassza az egyes fotonok észlelésének időkeretét. Az optikai beállítást megkönnyíti a dióda viszonylag nagy aktív területe, amelynek átmérője 500 mm. A dióda gyárilag úgy van beállítva, hogy koncentrikus legyen a bemeneti rekesszel, így biztosítva a kiváló teljesítményt. Az SPDMA kompatibilis a Thorlabs 1”-es lencsecsövekkel és a Thorlabs 30 mm-es ketrecrendszerrel, lehetővé téve az optikai rendszerekbe való rugalmas integrációt. A 8-32 és M4 kombimenetes rögzítőfuratok segítségével metrikus vagy angolszász rendszerben is felszerelhető. A termék tartalmaz egy SM1T1 SM1 csatolót, amely a külső menetet belső menethez igazítja, valamint egy SM1RR rögzítőgyűrűt és egy újrafelhasználható műanyag védősapkát.
A termék használati útmutatója
Felszerelés
- Határozza meg a megfelelő rögzítési rendszert (metrikus vagy angolszász).
- Igazítsa az SPDMA-t a kiválasztott rendszer rögzítőfurataihoz.
- Biztonságosan rögzítse az SPDMA-t megfelelő csavarokkal vagy csavarokkal.
Beállítás
- Csatlakoztassa az SPDMA-t a tápegységhez a mellékelt specifikációknak megfelelően.
- Ha szükséges, csatlakoztasson egy oszcilloszkópot vagy egy külső számlálót az SMA csatlakozáshoz a kimeneti impulzusjel figyeléséhez.
- Ha külső triggert használ, csatlakoztassa a TTL Trigger IN jelet az SPDMA megfelelő bemeneti portjához.
- Gondoskodjon arról, hogy a dióda hőmérséklete stabilizálva legyen, elegendő időt hagyva a Thermo Electric Cooler (TEC) elemnek, hogy elérje működési hőmérsékletét.
- Végezze el a szükséges erősítés-beállításokat az Erősítés-beállító csavar segítségével a kimeneti jel optimalizálásához.
Működési elv
Az SPDMA úgy működik, hogy a bejövő fotonokat TTL impulzusjellé alakítja a hűtött szilíciumlavina fotodióda segítségével. A diódába integrált aktív kioltó áramkör magas számlálási sebességet tesz lehetővé. A TTL Trigger IN jel arra használható, hogy egy adott időkereten belül egyedi fotonok észlelését külsőleg kiváltsa.
Jegyzet: Mindig olvassa el a Thorlabs GmbH által biztosított felhasználói kézikönyvet és biztonsági utasításokat a hibaelhárítással, a műszaki adatokkal, a teljesítmény diagramokkal, a méretekkel, a biztonsági óvintézkedésekkel, a tanúsítványokkal és megfelelőségekkel, a garanciával és a gyártó elérhetőségeivel kapcsolatos részletes információkért.
Célunk, hogy az optikai méréstechnika területén a legjobb megoldásokat fejlesszük és állítsuk elő az Ön alkalmazásaihoz. Ahhoz, hogy megfeleljünk elvárásainak, és folyamatosan fejleszthessük termékeinket, szükségünk van az Ön ötleteire és javaslataira. Mi és nemzetközi partnereink szeretettel várjuk minden érdeklődését.
Figyelmeztetés
Az ezzel a szimbólummal jelölt szakaszok olyan veszélyeket mutatnak be, amelyek személyi sérülést vagy halált okozhatnak. Mindig figyelmesen olvassa el a kapcsolódó információkat, mielőtt végrehajtaná a jelzett eljárást
Figyelem
Az ezzel a szimbólummal megjelölt bekezdések ismertetik azokat a veszélyeket, amelyek károsíthatják a műszert és a csatlakoztatott berendezést, vagy adatvesztést okozhatnak. Ez a kézikönyv a „MEGJEGYZÉSEKET” és „TIPPEKET” is tartalmazza ebben a formában. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tanácsot!
Általános információk
A Thorlabs SPDMA Single Photon Detector hűtött szilíciumlavina fotodiódát használ, amely 350 és 1100 nm közötti hullámhossz-tartományra specializálódott, maximális érzékenysége 600 nm. A bejövő fotonokat a detektor TTL impulzussá alakítja. Az SMA csatlakozás közvetlen kimeneti impulzusjelet kínál a modulból, amely lehet viewoszcilloszkópon vagy külső számlálóhoz csatlakoztatva. A beépített Thermo Electric Cooler (TEC) elem stabilizálja a dióda hőmérsékletét, hogy csökkentse a sötét számlálási sebességet. Az alacsony sötét számlálási arány és a magas fotonérzékelési hatékonyság lehetővé teszi a teljesítményszintek észlelését fW-ig. Az SPDMA diódájába integrált aktív kioltó áramkör magas számlálási sebességet tesz lehetővé. A kimeneti jel tovább optimalizálható a Gain Adjustment Screw segítségével történő folyamatos beállítással. A TTL Trigger IN jel használatával az SPDMA külsőleg triggerelhető az egyes fotonok észlelésének időkeretének kiválasztásához. Az optikai beállítást leegyszerűsíti az 500 mm átmérőjű dióda viszonylag nagy aktív területe. A dióda gyárilag aktívan be van állítva, hogy koncentrikus legyen a bemeneti apertúrával, ami tovább növeli az eszköz kiváló minőségét. Az optikai rendszerekbe való rugalmas integráció érdekében az SPDMA bármilyen Thorlabs 1”-es lencsecsövet, valamint a Thorlabs 30 mm-es ketrecrendszert is alkalmazhat. Az SPDMA metrikus vagy angolszász rendszerbe szerelhető a 8-32 és M4 kombimenetes rögzítőfuratok miatt. A termék tartalmaz egy SM1T1 SM1 csatolót, amely hozzáigazítja a külső menetet a belső menethez, és tartja az SM1RR rögzítőgyűrűt és egy újrafelhasználható műanyag védősapkát. Újabb advantage az, hogy az SPDMA-t nem károsíthatja a nem kívánt környezeti fény, ami számos fénysokszorozó cső esetében kritikus.
Figyelem
A termékre vonatkozó összes biztonsági információt és figyelmeztetést a Függelék Biztonság című fejezetében talál.
Rendelési kódok és tartozékok
SPDMA egyfoton detektor, 350 nm – 1100 nm, aktív terület átmérője 0.5 mm, kombinált menetes rögzítő furatok, kompatibilis a 8-32 és M4 menetekkel
Mellékelt Tartozékok
- Tápegység (±12 V, 0.3 A / 5 V, 2.5 A)
- Műanyag fedősapka (cikkszám: SM1EC2B) a mellékelt SM1T1 SM1 csatlakozón SM1RR SM1 rögzítőgyűrűvel.
Opcionális tartozékok
- Minden Thorlabs belső vagy külső SM1 (1.035″-40) menetes tartozék kompatibilis az SPDMA-val.
- A 30 mm-es Cage System az SPDMA-ra szerelhető.
- Kérjük, látogasson el honlapunkra http://www.thorlabs.com különféle tartozékokhoz, mint például száladapterek, oszlopok és oszloptartók, adatlapok és további információk.
Kezdő lépések
Alkatrészlista
Kérjük, ellenőrizze a szállítótartályt, hogy nem sérült-e. Kérjük, ne vágja át a kartont, mert a dobozra szükség lehet tároláshoz vagy visszaküldéshez. Ha úgy tűnik, hogy a szállítótartály sérült, tartsa meg mindaddig, amíg meg nem ellenőrzi a tartalom teljességét, és nem tesztelte az SPDMA-t mechanikusan és elektromosan. Ellenőrizze, hogy megkapta-e a következő elemeket a csomagban:
SPDMA egyfoton detektor
Műanyag fedősapka (cikkszám: SM1EC2B) az SM1T1-SM1 csatlakozón SM1RR-SM1-el
Rögzítő gyűrű
Tápegység (±12V, 0.3 A / 5 V, 2.5 A) tápkábellel, csatlakozóval a rendelési ország szerint
Gyors referencia
Kezelési útmutató
Működési elemek
Felszerelés
Az SPDMA felszerelése optikai asztalra Szerelje fel az SPDMA-t egy optikai oszlopra az eszköz bal és jobb oldalán és alján található három menetes rögzítőnyílás valamelyikével. A kombimenetes menetes furatok 8-32 és M4 meneteket is fogadnak, így lehetséges az angolszász vagy a metrikus TR oszlopok használata.
Külső optika felszerelése
A vevőrendszer rögzíthető és igazítható a külső SM1 menettel vagy a 4-40 rögzítőfurattal egy 30 mm-es ketrecrendszerhez. A pozíciók a Kezelőelemek részben vannak feltüntetve. A külső SM1 menetben a Thorlabs SM1 menetes (1.035″-40) adapterei helyezkednek el, amelyek kompatibilisek tetszőleges számú Thorlabs 1” menetes tartozékkal, például külső optikával, szűrőkkel, rekeszekkel, száladapterekkel vagy lencsecsövekkel. Az SPDMA-t SM1T1 SM1 csatolóval szállítjuk, amely a külső menetet az SM1 belső menethez igazítja. A csatlakozóban lévő rögzítőgyűrű tartja a védőburkolatot. Kérjük, csavarja le a csatlakozót, ha szükséges. Tartozékokért keresse fel oldalunkat webwebhelyen, vagy lépjen kapcsolatba a Thorlabs-szal.
Beállítás
Az SPDMA felszerelése után állítsa be az érzékelőt az alábbiak szerint:
- Kapcsolja be az SPDMA-t a mellékelt tápegység segítségével.
- Kapcsolja be az SPDMA-t a műszer oldalán található váltógombbal.
- Nyomja le a fedelet az állapotjelző LED-ről az állapot megtekintéséhez:
- Piros: A LED kezdetben pirosan világít a tápegységhez való csatlakoztatáskor, jelezve ezt a csatlakozást és azt, hogy meg kell várni, amíg az érzékelő eléri az üzemi hőmérsékletet.
- Néhány másodpercen belül a dióda lehűl, és az állapotjelző LED zöldre vált. Az állapotjelző LED pirosra vált vissza, ha a dióda hőmérséklete túl magas. Ha a LED pirosan világít, nem érkezik jel az impulzuskimenetre.
- Zöld: Az érzékelő üzemkész. A dióda üzemi hőmérsékleten van, és a jel az impulzuskimenetre érkezik.
Jegyzet
Az állapotjelző LED pirosra vált, ha az üzemi hőmérséklet túl magas. Ügyeljen a megfelelő szellőzésre. Tolja vissza a fedelet az állapotjelző LED elé, hogy a LED fény ne zavarja a mérést. A fotonészlelés hatékonyságának növelése érdekében forgassa el az erősítés beállító csavart egy hornyos csavarhúzóval (1.8–2.4 mm, 0.07″ és 3/32″). Az erősítéssel kapcsolatos további információkért lásd a Működési elv című fejezetet. Használja a Minimális erősítést, ha az alacsony sötétítési arány kritikus. Ennek az alacsony fotonészlelési hatékonyság az ára. Használja a Maximum Gain beállítást, ha kívánatos a maximális számú foton összegyűjtése. Ennek az ára magasabb sötét számlálási arány. Mivel a fotonészlelés és a jelkimenet közötti idő az erősítés beállításával változik, kérjük, értékelje újra ezt a paramétert az erősítési beállítás módosítása után.
Jegyzet
A „trigger In” és a „Pulse Out” impedanciája 50 W. Győződjön meg arról, hogy a trigger impulzusforrás képes működni 50 W-os terhelésen, és a „Pulse Out” csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz 50 W-os bemeneti impedanciával működik.
Működési elv
A Thorlabs SPDMA egy szilíciumlavina fotodiódát (Si APD) használ, amely fordított irányban működik, és kissé túl van torzítva a bontási küszöbön.tage VBR (lásd az alábbi ábrát, A pont), más néven lavina voltage. Ezt az üzemmódot „Geiger-módnak” is nevezik. A Geiger módú APD metastabil állapotban marad mindaddig, amíg egy foton meg nem érkezik, és szabad töltéshordozókat generál a PD csomópontjában. Ezek az ingyenes hordozók lavinát indítanak el (B pont), ami jelentős áramerősséghez vezet. Az APD-be integrált aktív kioltó áramkör korlátozza az APD-n átmenő áramot, hogy elkerülje a roncsolást, és csökkenti az előfeszítést.tage a bontás alatt voltage VBR (C pont) közvetlenül azután, hogy egy foton lavinát bocsátott ki. Ez nagy számlálási sebességet tesz lehetővé, a visszaszámlálások közötti holtidővel a megadott holtidőig, maximális erősítéssel. Ezt követően az elfogultság voltage helyreáll.
A kioltási idő alatt, amelyet a dióda holtidejének neveznek, az APD érzéketlen a többi bejövő fotonra. Spontán elindított lavinák lehetségesek, amíg a dióda metastabil állapotban van. Ha ezek a spontán lavinák véletlenszerűen következnek be, sötét számlálásnak nevezzük. A beépített TEC elem stabilizálja a dióda hőmérsékletét a környezeti hőmérséklet alatt, hogy csökkentse a sötét számlálási sebességet. Így nincs szükség ventilátorra, és elkerülhető a mechanikai rezgések. Ha a spontán kiváltott lavinák időben korrelálnak egy foton által kiváltott impulzussal, azt utóimpulzusnak nevezzük.
Jegyzet
Az APD tulajdonságai miatt előfordulhat, hogy nem minden egyes foton észlelhető. Ennek oka az APD belső holtideje a kioltás során és az LAPD nemlinearitása.
Erősítés beállítása
Az erősítés beállító csavar segítségével egy overvoltage túl a bontás voltage állítható az SPDMA-hoz. Ez növeli a fotonészlelés hatékonyságát, de a sötétszámlálási sebességet is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az utópulzálás valószínűsége enyhén növekszik magasabb erősítési beállítások mellett, és hogy az erősítés beállítása befolyásolja a fotonészlelés és a jelkimenet közötti időt is. A holtidő az erősítés csökkenésével növekszik.
Blokkdiagram és Trigger IN
A bejövő foton által generált áramimpulzus áthalad egy impulzusformáló áramkörön, ami lerövidíti az APD kimeneti TTL impulzusának időtartamát. A „Pulse Out” terminálon az impulzusformáló jele kerül ráadásra, így a számlálások elvégezhetők viewoszcilloszkópon vagy külső számlálóval regisztrálva. Trigger hiányában a kapu zárva van, és kiengedi a jelet. Az erősítés megváltoztatja a torzítást (overvoltage) az APD-n. Az előfeszítést fizikailag átvezetik az aktív oltóelemen, de nincs hatással az aktív oltásra.
TTL trigger
A TTL Trigger lehetővé teszi az impulzuskimenet szelektív aktiválását: Magas trigger bemenetnél (a Műszaki adatokban van megadva) a jel az impulzuskimenetre érkezik. Ez az alapértelmezett érték, ha nincs külső TTL jel triggerként Ha TTL trigger bemeneti jelet használnak, az alapértelmezett TTL bemenetnek „Alacsony”-nak kell lennie. A fotonészlelésből származó jel a Pulse Out-ra kerül trigger bemenetkénttage „Magas”-ra vált. A magas és alacsony jelek a Műszaki adatok részben vannak megadva.
Jegyzet
A „trigger In” és a „Pulse Out” impedanciája 50 W. Győződjön meg arról, hogy a trigger impulzusforrás képes működni 50 W-os terhelésen, és a „Pulse Out” csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz 50 W-os bemeneti impedanciával működik.
Karbantartás és szerviz
Védje az SPDMA-t a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól. Az SPDMA nem vízálló.
Figyelem
A műszer károsodásának elkerülése érdekében ne tegye ki permetnek, folyadéknak vagy oldószernek! Az egység nem igényel rendszeres karbantartást a felhasználó részéről. Nem tartalmaz olyan modulokat és/vagy alkatrészeket, amelyeket a felhasználó megjavíthatna. Ha meghibásodás lép fel, forduljon a Thorlabshoz a visszaküldési utasításokért. Ne távolítsa el a burkolatokat!
Hibaelhárítás
APD túlmelegedés jelezve A hőmérséklet-szabályozó áramkör felismerte, hogy az APD tényleges hőmérséklete meghaladta a beállított értéket. Normál üzemi körülmények között ennek nem szabad megtörténnie, még hosszú távú működés után sem. A megadott üzemi hőmérséklet-tartomány határain túli növekedés vagy az érzékelő túlzott hősugárzása azonban túlmelegedési riasztást okozhat. Az állapotjelző LED pirosra vált, jelezve a túlmelegedést. Biztosítson elegendő légáramlást a készülék körül, vagy biztosítson külső passzív hűtést
Függelék
Műszaki adatok
Minden műszaki adat 45 ± 15% relatív értéken érvényes. páratartalom (nem kondenzálódó).
tételszám | SPDMA |
Detektor | |
Érzékelő típusa | Si APD |
Hullámhossz tartomány | 350 nm – 1100 nm |
Az aktív érzékelő terület átmérője | 500 m |
Tipikus fotonészlelési hatékonyság (PDE) a Gain Max | 58% (@ 500 nm)
66% (@ 650 nm) 43% (@ 820 nm) |
Erősítés korrekciós tényezője (típus) | 4 |
Számlálási arány @ Gain Max. Min
Typ |
>10 MHz 20 MHz |
Dark Count Rate @ Gain Min @ Gain Max |
< 75 Hz (Tip); < 400 Hz (max.) < 300 Hz (Tip); < 1500 Hz (max.) |
Holtidő @ Maximum Gain | < 35 ns |
Kimeneti impulzusszélesség 50 Ω terhelés mellett | 10 ns (perc); 15 ns (Tip); 20 ns (max.) |
Kimeneti impulzus Amplitude @ 50 Ω terhelés TTL Magas
TTL alacsony |
3.5 V 0 V |
Trigger bemeneti TTL jel 1
Alacsony (zárt) Magas (nyitott) |
< 0.8 V > 2 V |
Impulzus utáni valószínűség @ Gain Min. | 1% (típus) |
Általános | |
Tápegység | ±12 V, 0.3 A / 5 V, 2.5 A |
Működési hőmérséklet tartomány 2 | 0-35 °C |
APD üzemi hőmérséklet | -20 °C |
APD hőmérsékleti stabilitás | < 0.01 K |
Tárolási hőmérséklet tartomány | -40 °C és 70 °C között |
Méretek (Sz x Ma x Mé) | 72.0 mm x 51.3 mm x 27.4 mm (2.83 x 2.02 x 1.08”) |
Súly | 150 g |
- Az alapértelmezett érték TTL jel hiányában > 2 V, lehetővé téve a jelet az impulzuskimenetre. Az érzékelő viselkedése nincs meghatározva 0.8 V és 2 V között.
- Nem lecsapódó
Meghatározások
Az aktív kioltás akkor következik be, amikor egy gyors diszkriminátor érzékeli a foton által kibocsátott lavinaáram meredek fellépését, és gyorsan csökkenti a torzítást.tage úgy, hogy pillanatnyilag az üzemzavar alatt legyen. A torzítás ezután visszaáll a bontási térfogat feletti értékretage a következő foton észlelésének előkészítése során. Utánpulzálás: Lavina során egyes töltések csapdába eshetnek a nagytérben. Amikor ezek a töltések felszabadulnak, lavinát indíthatnak el. Ezeket a hamis eseményeket utóimpulzusoknak nevezik. A bezárt töltések élettartama 0.1 μs és 1 μs közötti nagyságrendű. Ezért valószínű, hogy egy utóimpulzus közvetlenül a jelimpulzus után következik be.
A holtidő az az időintervallum, amelyet az érzékelő helyreállítási állapotában tölt. Ez idő alatt gyakorlatilag vak a beérkező fotonokkal szemben. Dark Count Rate: Ez a regisztrált számlálások átlagos sebessége beeső fény hiányában, és meghatározza azt a minimális számlálási sebességet, amelynél a jelet döntően valódi fotonok okozzák. A hamis észlelési események többnyire termikus eredetűek, ezért hűtött detektor használatával erősen elnyomhatók. Geiger mód: Ebben az üzemmódban a dióda valamivel a meghibásodási küszöb felett működiktage. Ezért egyetlen elektron-lyuk pár (amely egy foton abszorpciója vagy egy hőingadozás által keletkezik) erős lavinát indíthat el. Erősítési tényező: Ez az a tényező, amellyel az erősítést növelni lehet. Az APD telítettsége: Az APD fotonszáma nem pontosan lineárisan arányos a beeső optikai CW teljesítménnyel; az eltérés az optikai teljesítmény növekedésével egyenletesen növekszik. Ez a nemlinearitás rossz fotonszámhoz vezet magas bemeneti teljesítmény mellett. Egy bizonyos bemeneti teljesítményszinten a fotonszám még csökkenni kezd az optikai teljesítmény további növekedésével. Minden szállított SPDMA-t tesztelnek a megfelelő telítettségi viselkedés szempontjából, hogy hasonlítsanak ehhez az example.
Performance Plots
Tipikus fotonészlelési hatékonyság
Pulse Out Signal
Dimenzió
Biztonság
A berendezést magában foglaló bármely rendszer biztonsága a rendszer összeszerelőjének felelőssége. A kezelési útmutatóban szereplő, a működés biztonságára és a műszaki adatokra vonatkozó összes állítás csak akkor érvényes, ha a készüléket a tervezésnek megfelelően használják. Az SPDMA-t nem szabad robbanásveszélyes környezetben üzemeltetni! Ne takarja el a házon lévő szellőzőnyílásokat! Ne távolítsa el a fedelet és ne nyissa ki a szekrényt. A belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek! Ez a precíziós eszköz csak akkor szervizelhető, ha visszaküldi és megfelelően be van csomagolva a teljes eredeti csomagolásba, beleértve a kartonbetéteket is. Ha szükséges, kérjen cserecsomagolást. A szervizelést bízza szakképzett személyzetre! A Thorlabs írásos engedélye nélkül nem módosítható ezen az eszközön, és nem használható a nem a Thorlabs által szállított alkatrészek.
Figyelem
Az SPDMA áramellátása előtt győződjön meg arról, hogy a 3 eres hálózati tápkábel védővezetője megfelelően csatlakozik az aljzat védőföldelési érintkezőjéhez! A nem megfelelő földelés áramütést okozhat, ami egészségkárosodást vagy akár halált is okozhat! Minden modult csak megfelelően árnyékolt csatlakozókábelekkel szabad üzemeltetni.
Figyelem
A következő nyilatkozat a jelen kézikönyvben szereplő termékekre vonatkozik, hacsak itt másként nem rendelkezik. A többi termékre vonatkozó nyilatkozat a megfelelő kísérő dokumentációban jelenik meg.
Jegyzet
Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint, és megfelel az ICES-003 kanadai interferenciát okozó berendezések szabvány digitális készülékekre vonatkozó követelményeinek. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:
- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.
- Azok a felhasználók, akik a jelen kézikönyvben leírt terméket a Thorlabs (a megfelelésért felelős fél) által kifejezetten nem jóváhagyott módon módosítják vagy módosítják, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.
A Thorlabs GmbH nem vállal felelősséget semmilyen rádió-televíziós interferenciáért, amelyet a berendezés módosítása vagy a Thorlabs által meghatározottaktól eltérő csatlakozó kábelek és berendezések cseréje vagy csatlakoztatása okoz. Az ilyen jogosulatlan módosítás, csere vagy csatolás által okozott interferencia kijavítása a felhasználó felelőssége. Árnyékolt I/O-kábelek használata szükséges, ha ezt a berendezést bármely opcionális perifériához vagy gazdagéphez csatlakoztatja. Ennek elmulasztása megsértheti az FCC és az ICES szabályait.
Figyelem
Mobiltelefonok, mobiltelefonok vagy más rádióadók nem használhatók a készülék három méteres hatótávolságán belül, mivel az elektromágneses tér intenzitása ekkor meghaladhatja az IEC 61326-1 szabvány szerint megengedett maximális zavarási értéket. Ezt a terméket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az IEC 61326-1 szabványnak a 3 méternél (9.8 láb) rövidebb csatlakozókábelek használatára vonatkozó határértékeinek.
Tanúsítványok és megfelelőségek
Garancia
Műszaki támogatással vagy értékesítési kérdéseivel keressen fel minket a következő címen: https://www.thorlabs.com/locations.cfm legfrissebb elérhetőségeinkért. USA, Kanada és Dél-AmerikaThorlabs China chinasales@thorlabs.com A Thorlabs „élettartam végére” vonatkozó irányelv (WEEE) A Thorlabs ellenőrzi, hogy megfelelünk az Európai Közösség WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelvének és a megfelelő nemzeti törvényeknek. Ennek megfelelően az EK-ban minden végfelhasználó visszaküldheti a Thorlabsnak a 13. augusztus 2005. után eladott, „élettartam végén” kategóriájú, I. melléklet szerinti elektromos és elektronikus berendezést, ártalmatlanítási költségek nélkül. A támogatható egységek áthúzott „wheelie bin” logóval vannak megjelölve (lásd jobbra), azokat egy EK-n belüli vállalatnak vagy intézetnek adták el, és jelenleg is azok tulajdonában vannak, és nincsenek szétszerelve vagy szennyezettek. További információért forduljon a Thorlabshoz. A hulladékkezelés az Ön felelőssége. Az „élettartam vége” egységeket vissza kell juttatni a Thorlabshoz, vagy át kell adni egy hulladékhasznosításra szakosodott cégnek. Ne dobja a készüléket szemétgyűjtőbe vagy nyilvános hulladéklerakó helyre. Az eszközön tárolt összes személyes adat törlése a felhasználók felelőssége
Dokumentumok / Források
![]() |
Thorlabs SPDMA egyfoton-észlelő modul [pdf] Felhasználói kézikönyv SPDMA egyfotonészlelő modul, SPDMA, egyfotonészlelő modul, fotonészlelő modul, észlelési modul, modul |