<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Детекторы - Крио: Фотоника</title>
	<atom:link href="https://ph.cryotrade.ru/product-category/non_aligned_items/detect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ph.cryotrade.ru</link>
	<description>Фотоника</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 10:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>ИК термопарные детекторы Micro-Hybrid</title>
		<link>https://ph.cryotrade.ru/product/ir-thermopair-detectors-micro-hybrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ir-thermopair-detectors-micro-hybrid</link>
					<comments>https://ph.cryotrade.ru/product/ir-thermopair-detectors-micro-hybrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 09:14:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ph.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=2868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Термоэлектрические ИК-детекторы серии MTS (Micro-Hybrid Thermopile Sensors) отличаются особенно высокой обнаружительной способностью и долговечностью. Они предназначены для бесконтактного измерения температуры и инфракрасного газоанализа.</p>
<p>The post <a href="https://ph.cryotrade.ru/product/ir-thermopair-detectors-micro-hybrid/">ИК термопарные детекторы Micro-Hybrid</a> first appeared on <a href="https://ph.cryotrade.ru">Крио: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Термоэлектрические ИК-детекторы серии MTS (Micro-Hybrid Thermopile Sensors) отличаются особенно высокой обнаружительной способностью и долговечностью. Они предназначены для бесконтактного измерения температуры и инфракрасного газоанализа. ИК термопарные датчики детектируют ИК излучение в широком спектральном диапазоне. Основой каждого детектора является так называемая термопара. Термодиффузионные токи двух разных металлов (эффект Зеебека) генерируют электрическое напряжение, которое передается и обрабатывается как измерительных сигнал. Чувствительность детектора существенно влияет на качество результата измерения.</p>
<h3>Преимущества</h3>
<ul>
<li><strong>Высокая способность обнаружения</strong></li>
</ul>
<p>Самая лучшая чувствительность термопарных детекторов в мире – до 7,2 х 10<sup>8</sup> смГц<sup>1/2</sup>/Вт</p>
<ul>
<li><strong>Высокая чувствительность</strong></li>
</ul>
<p>До 295 В/Вт</p>
<ul>
<li><strong>Длительный срок службы</strong></li>
</ul>
<p>Надежность благодаря высокой стабильности мембраны</p>
<ul>
<li><strong>Возможность кастомизации</strong></li>
</ul>
<p>По запросу возможно оптимизировать конструкцию под Ваши конкретные нужды</p>
<h3>Высокотемпературные термопары</h3>
<p>Контроль температуры машин и процессов при высоких температурах окружающей среды является реальной проблемой. Наши высокотемпературные термопарные детекторы подходят для работы в особых условиях, таких как высокие температуры в промышленных применениях.</p>
<h3>Преимущества высокотемпературных пар</h3>
<ul>
<li>Условия окружающей среды до 190 ° C</li>
<li>Припаянный фильтр (опционально)</li>
<li>Высокая чувствительность</li>
<li>Устойчив к воздействию окружающей среды</li>
<li>Также подходит для химических процессов</li>
</ul>
<h3>Структура и варианты исполнения термопарных детекторов Micro-Hybrid</h3>
<p>Высокочувствительные термопарные детекторы MTS доступны в корпусах TO46 и TO39 с одним, двумя или четырьмя оптическими каналами. Micro-Hybrid предлагает одноканальные детекторы с 80 термопарами для измерения температуры инфракрасного излучения и 200 термопарами для газоанализа. Адаптируя ИК-датчики к различным оптическим фильтрам, Micro-Hybrid предлагает индивидуальные решения для термометрии, бесконтактного измерения температуры или контроля газа (два узкополосных окна, двухканальный выход).</p>
<h3>ИК спектрометрия с помощью термопарной линейки TPL 64</h3>
<p>64-пиксельная термопарная линейка обнаруживает инфракрасное излучение и преобразует его в аналоговый сигнал напряжения. Важные параметры, такие как высокая чувствительность и специфическая обнаружительная способность каждого пикселя, являются пиковыми значениями по сравнению с другими аналогичными продуктами на рынке. Превосходный спектральный диапазон от 2 до 16 мкм позволяет использовать линейку в спектрометрии для анализа газов и жидкостей.</p>
<h3>Особенности</h3>
<ul>
<li>Широкополосное окно 2-16 мкм</li>
<li>Чувствительность до 155 В/Вт</li>
<li>Высокоточный корпус для оптической регулировки</li>
<li>Низкие перекрестные помехи между пикселями в зависимости от наполнения детектора инертным газом / вакуумом</li>
<li>Типовая обнаружительная способность 1.08 – 10<sup>9</sup> cmHz<sup>1/2</sup>/W, без окна, источник – абсолютно черное тело T500 KE = 38 Вт/м<sup>2</sup><sub>, </sub>при T=25°C</li>
</ul>
<h3>Сферы применения термопарных ИК-детекторов</h3>
<p>Термопарные ИК-детекторы используются во многих применениях в промышленности, исследованиях и науке, включая газоанализ, спектрометрию, измерение и мониторинг температуры, а также пирометрию. Поскольку температура и концентрации газа являются одними из наиболее важных параметров процесса, их надежное обнаружение является элементарным компонентом для мониторинга и обеспечения определенных процессов.</p>
<p><strong>Измерение температуры ИК методом</strong></p>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh9.jpg"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-2871 alignnone" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh9.jpg" alt="" width="448" height="299" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh9.jpg 448w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh9-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" /></a></p>
<p><strong>NDIR (недисперсионный инфракрасный) газоанализ</strong></p>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh10.jpg"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-2872 alignnone" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh10.jpg" alt="" width="720" height="480" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh10.jpg 720w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh10-300x200.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh10-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></a></p><p>The post <a href="https://ph.cryotrade.ru/product/ir-thermopair-detectors-micro-hybrid/">ИК термопарные детекторы Micro-Hybrid</a> first appeared on <a href="https://ph.cryotrade.ru">Крио: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ph.cryotrade.ru/product/ir-thermopair-detectors-micro-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пироэлектрические детекторы Micro-Hybrid</title>
		<link>https://ph.cryotrade.ru/product/pyroelectric-detectors-micro-hybrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pyroelectric-detectors-micro-hybrid</link>
					<comments>https://ph.cryotrade.ru/product/pyroelectric-detectors-micro-hybrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 09:01:13 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ph.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=2864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Поглощение падающего инфракрасного излучения образует градиент температур на поверхности детектирующей мембраны. В силу пироэлектрических свойств материала датчика, этот перепад температур преобразуется в изменение заряда, которое можно измерить на электродах чипа датчика.</p>
<p>The post <a href="https://ph.cryotrade.ru/product/pyroelectric-detectors-micro-hybrid/">Пироэлектрические детекторы Micro-Hybrid</a> first appeared on <a href="https://ph.cryotrade.ru">Крио: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Поглощение падающего инфракрасного излучения образует градиент температур на поверхности детектирующей мембраны. В силу пироэлектрических свойств материала датчика, этот перепад температур преобразуется в изменение заряда, которое можно измерить на электродах чипа датчика.</p>
<p>В отличие от чипа на основе LiTaO<sup>3</sup>, который применяет большинство конкурентов, пироэлектрические детекторы Micro-Hybrid используют чувствительные элементы на основе технологии МЭМС. Пироэлектрический элемент состоит из тонкой плёнки из керамического пироэлектрического материала (CPM) толщиной примерно 0.5 мкм на модифицированной мембране на основе кремния, произведённой с помощью глубокого реактивного ионного травления DRIE. Оптически прозрачный фронтальный электрод позволяет инфракрасному излучению поглощаться активной зоной. Диапазон пробега поглощения у данной зоны – от 2 до 15 мкм.</p>
<h3>Преимущества</h3>
<ul>
<li>Повышенная точность и отношение «сигнал-шум», благодаря усилению внутреннего сигнала</li>
<li>Повышенное распознавание частот</li>
<li>Сниженное влияние внешних помех, таких как колебание температуры</li>
<li>Низкое время отклика</li>
</ul><p>The post <a href="https://ph.cryotrade.ru/product/pyroelectric-detectors-micro-hybrid/">Пироэлектрические детекторы Micro-Hybrid</a> first appeared on <a href="https://ph.cryotrade.ru">Крио: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ph.cryotrade.ru/product/pyroelectric-detectors-micro-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИК излучатели Micro-Hybrid</title>
		<link>https://ph.cryotrade.ru/product/ir-source-micro-hybrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ir-source-micro-hybrid</link>
					<comments>https://ph.cryotrade.ru/product/ir-source-micro-hybrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 08:53:41 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ph.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=2859</guid>

					<description><![CDATA[<p>ИК излучатели Micro-Hybrid - это на данный момент самые совершенные излучатели для газоаналитических применений. Они обладают самой высокой мощностью на рынке, что позволяет регистрировать минимальные концентрации газов, в том числе в многопроходных кюветах.</p>
<p>The post <a href="https://ph.cryotrade.ru/product/ir-source-micro-hybrid/">ИК излучатели Micro-Hybrid</a> first appeared on <a href="https://ph.cryotrade.ru">Крио: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh2.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-2860 alignnone" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh2-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh2-300x150.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh2.jpg 320w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>ИК излучатели Micro-Hybrid &#8212; это на данный момент самые совершенные излучатели для газоаналитических применений. Они обладают самой высокой мощностью на рынке, что позволяет регистрировать минимальные концентрации газов, в том числе в многопроходных кюветах. Спектр этих твердотельных ИК излучателей максимально приближен к спектру абсолютно черного тела в диапазоне от УФ до 14 мкм. Одним из преимуществ ИК излучателей Micro-Hybrid является герметичное исполнение окна, что позволяет использовать их в условиях агрессивной внешней среды. Номенклатура излучателей Micro-Hybrid охватывают все области применения для измерения и контроля концентрации газа: от экономичных ИК-излучателей для массового применения до высокопроизводительных источников излучения для сложных измерительных задач.</p>
<h3>Излучатели на основе технологии HermeSEAL®</h3>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh3.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-2861 alignnone" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh3-300x200.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh3.jpg 448w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Этот уникальный процесс корпусирования был разработан Micro-Hybrid в сотрудничестве с Jenoptik: путем пайки металлизированного фильтра к отражателю или крышке, создается герметичный ИК-излучатель с высокой эффективностью. Поэтому излучатели HermeSEAL также можно использовать в жестких условиях, для которых обычные инфракрасные компоненты не подходят. К ним относятся высокие температуры и высокая влажность.</p>
<h3>Преимущества</h3>
<ul>
<li>Увеличение срока службы за счет сокращения процессов окисления</li>
<li>Наполнение излучателя различными газами для изменения мощности излучения и постоянной времени</li>
<li>Высокая безопасность для взрывозащищенных применений</li>
<li>Идеально подходит для портативных устройств с низким энергопотреблением</li>
</ul>
<h3>JSIR 340 – бюджетная версия излучателей на основе технологии C-MOSI®</h3>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh4.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-2862 alignnone" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh4-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh4-300x200.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh4-600x400.jpg 600w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh4.jpg 720w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Микросхема MEMS, используемая в инфракрасных излучателях, состоит из многослойной мембраны нагревательной пластины, содержащей слой C-MOSI® из стабильного высокотемпературного металла. Чип излучателя базируется на кремниевой подложке с протравленной задней мембраной. Все тонкопленочные процессы выполняются с использованием стандартных процессов MEMS и CMOS-совместимых материалов. Активный резистивный слой C-MOSI® защищен от старения и окружающей среды.</p>
<h3>Преимущества</h3>
<ul>
<li>Экономически эффективные компоненты: совместимы со стандартными технологиями MEMS и CMOS</li>
<li>Эффективный процесс автоматической сборки возможен благодаря корпусу SMD</li>
<li>Температура мембраны до 800 ° C для оптимальной эффективности излучения</li>
<li>Большая глубина модуляции из-за низкой тепловой массы</li>
</ul>
<h3>JSIR 350 &#8212; ИК-излучатель премиум класса на основе технологии NAC</h3>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh6.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-2863 alignnone" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh6-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh6-300x200.jpg 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Mh6.jpg 378w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Высококачественные источники инфракрасного излучения на основе МЭМС для NDIR газоанализа в медицинской технике и для применения в биотехнологии, промышленности и сельском хозяйстве. Микросхема MEMS, используемая в инфракрасных излучателях, состоит из многослойной мембраны нагревательной пластины, содержащей устойчивый к высоким температурам металлический нагревательный слой и усовершенствованные кремниево-металлические микроструктурированные поверхности. Конечный пассивирующий слой гарантирует долговременную стабильность поведения излучения при температурах нагревательной пластины до 850 ° C. Чип эмиттера основан на кремниевой подложке с мембраной обратного травления. Все тонкопленочные процессы выполняются с использованием CMOS-совместимых материалов.</p>
<h3>Преимущества:</h3>
<ul>
<li>Истинное излучение абсолютно черного тела</li>
<li>Наибольшая интенсивность излучения из-за температуры нагревательной пластины до 850 ° C в сочетании с коэффициентом излучения Ɛ ~ 1</li>
<li>Длительный срок службы благодаря термомеханически адаптированной мембране</li>
<li>Долговременная стабильность спектра; даже в герметически закрытых корпусах</li>
</ul><p>The post <a href="https://ph.cryotrade.ru/product/ir-source-micro-hybrid/">ИК излучатели Micro-Hybrid</a> first appeared on <a href="https://ph.cryotrade.ru">Крио: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ph.cryotrade.ru/product/ir-source-micro-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отладочный комплект SiPM Eval-Kit</title>
		<link>https://ph.cryotrade.ru/product/sipm-eval-kit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sipm-eval-kit</link>
					<comments>https://ph.cryotrade.ru/product/sipm-eval-kit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 13:44:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ph.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=2847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Отладочный комплект KETEK sipm позволяет легко управлять и получать данные с различных SiPM KETEK. Он может использоваться для широкого спектра применений, например счет одиночных фотонов или измерения со сцинтилляторами.</p>
<p>The post <a href="https://ph.cryotrade.ru/product/sipm-eval-kit/">Отладочный комплект SiPM Eval-Kit</a> first appeared on <a href="https://ph.cryotrade.ru">Крио: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Отладочный комплект KETEK sipm позволяет легко управлять и получать данные с различных SiPM KETEK. Он может использоваться для широкого спектра применений, например счет одиночных фотонов или измерения со сцинтилляторами. Для этого KETEK предлагает SiPM, установленные на печатной плате с PIN разъемами.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="99"><strong>Тип</strong></td>
<td width="102"><strong>Описание</strong></td>
<td width="106"><strong>Выходной сигнал</strong></td>
<td width="125"><strong>Типы SiPM на плате для подключения к отладочной плате PEPCB-EVAl</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="99">PEPCB-EVAl</td>
<td width="102">Отладочная плата с PIN разъемом для подключения различных типов SiPM</td>
<td width="106">AC coupled (MCX-P) или DC coupled(MCX-rES-P) Выходной сигнал соответствует нагрузке  50 Ом</td>
<td width="125">PM1125-WB PIN PM3315-WB PIN PM3325-WB PIN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Комплект</h3>
<ul>
<li>Отладочный комплект SiPM Eval-Kit включает в себя:</li>
<li>Кремниевый фотоумножитель с PIN разъемом</li>
<li>Отладочную плату в каркасном держателе Thorlabs</li>
<li>Предусилитель &#8212; Кабели для подключения</li>
<li>Источник питания (опционально)</li>
</ul>
<h3>Аксессуары для работы с одиночными кремниевыми фотоумножителями и матрицами</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="99"><strong>Тип</strong></td>
<td width="102"><strong>Описание</strong></td>
<td width="106"><strong>Выходной сигнал</strong></td>
<td width="125"><strong>Напряжение питания</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="99">PEBIAS</td>
<td width="102">Источник питания для кремниевых умножителей</td>
<td width="106">20 В … 40 В 2 мА … 20 мА</td>
<td width="125">12 В DC, 0,85 А</td>
</tr>
<tr>
<td width="99">PEPREAMP-SIPM</td>
<td width="102">Предусилитель</td>
<td width="106">13 x умножение</td>
<td width="125">12 В DC, 0,06 А</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Модуль со встроенным трансимпедансным усилителем (TIA)</h3>
<p>Модуль TIA SiPM KETEK со встроенным трансимпедансным усилителем (TIA), контролем напряжения смещения и SiPM с широким динамическим диапазоном в компактном многокомпонентном корпусе, предлагает готовое решение для биофотоники и аналитических приборов. Замена классических фотоумножителей (ФЭУ) никогда не была проще.<br />
Готовое решение, в т.ч. для цитометрии</p>
<ul>
<li>Контролируемое напряжение смещения и коэффициент усиления</li>
<li>Ширина полосы: 12,5 МГц &#8212; выходная полярность: Положительная</li>
<li>Совместим с держателем оптики Thorlabs SM05 и стандартными держателями ФЭУ</li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="99"><strong>Тип</strong></td>
<td width="110"><strong>Описание</strong></td>
<td width="106"><strong>Размеры</strong></td>
<td width="125"><strong>Выходной сигнал</strong></td>
<td width="125"><strong>Напряжение питания</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="99">PETIA</td>
<td width="110">Модуль SiPM и трансимпедансный усилитель со встроенным источником напряжения смещения и регулировкой усиления в металлическом корпусе</td>
<td width="106">20 × 50 × 40 мм³</td>
<td width="125">коаксиальный (MCX), 50 Ом</td>
<td width="125">+ 5 В &#8230; + 12 В DC</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>График линейного поведения</p>
<p>Модуль TIA на основе кремниевого умножителя PM3315-WB показывает превосходное линейное поведение как для коротких так и для длинных импульсов света:</p>
<p><a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_4.png"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-2848" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_4.png" alt="" width="657" height="416" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_4.png 657w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_4-300x190.png 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_4-600x380.png 600w" sizes="(max-width: 657px) 100vw, 657px" /></a></p>
<p>Пример применения – проточная цитометрия На графике ниже видно четкое разделение пиков интенсивности флуоресцентных частиц благодаря превосходному PDE, низкому шуму и высокой линейности модуля KETEK SiPM TIA:<br />
<a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_5.png"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-2849" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_5.png" alt="" width="523" height="514" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_5.png 523w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_5-300x295.png 300w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_5-80x80.png 80w" sizes="(max-width: 523px) 100vw, 523px" /></a></p><p>The post <a href="https://ph.cryotrade.ru/product/sipm-eval-kit/">Отладочный комплект SiPM Eval-Kit</a> first appeared on <a href="https://ph.cryotrade.ru">Крио: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ph.cryotrade.ru/product/sipm-eval-kit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кремниевые фотоумножители (SiPM) от KETEK</title>
		<link>https://ph.cryotrade.ru/product/sipm-ketek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sipm-ketek</link>
					<comments>https://ph.cryotrade.ru/product/sipm-ketek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 13:19:38 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ph.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=2839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кремниевые фотоумножители (SiPM) - это твердотельные кремниевые детекторы с возможностью счета одиночных фотонов. SiPMs превосходны во многих применениях и имеют высокий коэффициент усиления при очень низком температурном дрейфе и чрезвычайно хорошие характеристики синхронизации при низком рабочем напряжении.</p>
<p>The post <a href="https://ph.cryotrade.ru/product/sipm-ketek/">Кремниевые фотоумножители (SiPM) от KETEK</a> first appeared on <a href="https://ph.cryotrade.ru">Крио: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Кремниевые фотоумножители (SiPM) &#8212; это твердотельные кремниевые детекторы с возможностью счета одиночных фотонов. SiPMs превосходны во многих применениях и имеют высокий коэффициент усиления при очень низком температурном дрейфе и чрезвычайно хорошие характеристики синхронизации при низком рабочем напряжении. Они также нечувствительны к магнитным полям и отличаются своей механической прочностью. KETEK предлагает экономичные решения для применений, связанных с использованием большого количества сенсоров, а также настраиваемые модули детекторов под непосредственное применение заказчика.<br />
SiPM KETEK производятся с минимальными затратами на многосерийном производстве КМОП сенсоров, с высокой пропускной способностью. Благодаря своей высокой квантовой эффективности и очень высокому коэффициенту усиления, они представляют собой революционную сенсорную технологию по сравнению с классическими ФЭУ (PMT) и лавинными фотодиодами (APD) и послужили отличной альтернативой во многих применениях.</p>
<h3>Ключевые особенности</h3>
<ul>
<li>Высокая эффективность регистрации фотонов (PDE)</li>
<li>Превосходные временные характеристики</li>
<li>Чрезвычайно низкий температурный коэффициент</li>
<li>Самое быстрое время восстановления</li>
<li>Сверхвысокая плотность ячеек и динамический диапазон</li>
<li>Очень низкий уровень шума</li>
<li>Низкое рабочее напряжение (типовое около 30 В)</li>
<li>Очень прочный, однородный и экономически эффективный детектор</li>
<li>Категория MSL1, нечувствителен к влаге.</li>
</ul>
<h3>Примеры применений</h3>
<ul>
<li>Счет одиночных фотонов</li>
<li>Коррелированный по времени счет фотонов</li>
<li>Медицинская визуализация, позитронно-эмиссионный томограф (ПЭТ, PET), гамма томография (SPECT), гамма камеры</li>
<li>Считывание света со сцинтиллятора для детектирования гамма излучения и рентгеновских лучей</li>
<li>Переносимые и мобильные устройства</li>
<li>Обнаружение опасности и угрозы</li>
<li>Биофотоника и аналитическое приборостроение</li>
<li>Физика высоких энергий и исследования</li>
<li>Замена ФЭУ, лавинных и PIN фотодиодов</li>
</ul>
<h3>Эффективность регистрации фотонов</h3>
<p>Эффективность регистрации фотонов (PDE) при перенапряжении 5В. Пиковое значение на длине волны 430 нм:<br />
<a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_1.png"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-2844" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_1.png" alt="" width="552" height="358" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_1.png 552w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_1-300x195.png 300w" sizes="(max-width: 552px) 100vw, 552px" /></a></p>
<h3>Спектр одиночных фотонов</h3>
<p>Спектр одиночных фотонов Как PM3315-WB, так и PM3325-WB показывают превосходное однофотонное разрешение. Измерено на наборе разработчика Evaluation Kit при перенапряжении 4 В:<br />
<a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_2.png"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-2845" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_2.png" alt="" width="471" height="313" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_2.png 471w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_2-300x199.png 300w" sizes="(max-width: 471px) 100vw, 471px" /></a></p>
<p>Скорость темнового счета ~ 100 кГц/мм2 при рекомендуемых рабочих условиях. Измерено при 21°С.<br />
<a href="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_3.png"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-2846" src="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_3.png" alt="" width="547" height="361" srcset="https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_3.png 547w, https://ph.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2023/11/Sipm_graph_3-300x198.png 300w" sizes="(max-width: 547px) 100vw, 547px" /></a></p>
<h3>Доступные типоразмеры кремниевых фотоумножителей</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="106"><strong>Тип</strong></td>
<td width="106"><strong>Размер активной области на канал [мм2]</strong></td>
<td width="106"><strong>Размер микроячейки [мкм] </strong></td>
<td width="106"><strong>PDE при 430 нм, перенапряжение 5 В, [%] </strong></td>
<td width="106"><strong>Внешние размеры, [мм2] </strong></td>
<td width="106"><strong>Контактная группа </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="106">PM11</td>
<td width="106">1.0 × 1.0</td>
<td width="106">25</td>
<td width="106">43</td>
<td width="106">1.315 × 1.315 × 0.595</td>
<td width="106">BGA</td>
</tr>
<tr>
<td width="106">PM33</td>
<td width="106">3.0 × 3.0</td>
<td width="106">15</p>
<p>25</td>
<td width="106">31</p>
<p>43</td>
<td width="106">3.315 × 3.315 × 0.595</td>
<td width="106">BGA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Доступные типоразмеры матриц кремниевых фотоумножителей</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="99"><strong>Тип</strong></td>
<td width="102"><strong>Размер активной области на канал [мм2]</strong></td>
<td width="106"><strong>Количество каналов </strong></td>
<td width="125"><strong>Расстояние между пикселями, [мм] </strong></td>
<td width="102"><strong>Внешние размеры, [мм2] </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="99">PM11</td>
<td width="102">1.0 × 1.0</td>
<td width="106">8 х 8</td>
<td width="125">1,36</td>
<td width="102">1.315 × 1.315 × 0.595</td>
</tr>
<tr>
<td width="99">PM33</td>
<td width="102">3.0 × 3.0</td>
<td width="106">8 х 8</p>
<p>4 х 4</p>
<p>2 х 2</td>
<td width="125">3,36</td>
<td width="102">3.315 × 3.315 × 0.595</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Типовые характеристики кремниевого фотоумножителя PM3325-WB-D0</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="213"><strong>Параметры</strong></td>
<td width="213"><strong>Значение</strong></td>
<td width="213"><strong>Размерность</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="213">Напряжение пробоя (VBD) при 21°C</td>
<td width="213">min. 24.0, max. 25.0</td>
<td width="213">B</td>
</tr>
<tr>
<td width="213">Допуск на напряжение пробоя</td>
<td width="213">±0.125</td>
<td width="213">B</td>
</tr>
<tr>
<td width="213">Рекомендуемое перенапряжение (VOV)</td>
<td width="213">2.0 – 5.0 (max. 6.0)</td>
<td width="213">B</td>
</tr>
<tr>
<td width="213">Температурная зависимость VBD</td>
<td width="213">22.0</td>
<td width="213">мВ/K</td>
</tr>
<tr>
<td width="213">Температурная зависимость умножения</td>
<td width="213">0.3% @ 5.0 VOV</td>
<td width="213">1/K</td>
</tr>
<tr>
<td width="213">Рабочий диапазон температур</td>
<td width="213">-40 … + 60</td>
<td width="213">°C</td>
</tr>
<tr>
<td width="213">Классификация надежности</td>
<td width="213">MSL1</td>
<td width="213"></td>
</tr>
<tr>
<td width="213">Показатель преломления стекла входного окна</td>
<td width="213">1.52 @ 430 нм</td>
<td width="213"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Производительность измеренная при 21°С</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="99"><strong>Параметры </strong></td>
<td width="102"><strong>Тип. @ 2.5 VOV </strong></td>
<td width="106"><strong>Тип. @ 5.0 VOV </strong></td>
<td width="125"><strong>Размерность</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="99">PDE на 430 нм</td>
<td width="102">31</td>
<td width="106">45</td>
<td width="125">%</td>
</tr>
<tr>
<td width="99">Скорость темнового счета</td>
<td width="102">50</td>
<td width="106">125</td>
<td width="125">кГц/мм²</td>
</tr>
<tr>
<td width="99">Темновой ток</td>
<td width="102">0.15 (макс. 0.2)</td>
<td width="106">0.7 (макс. 1.0)</td>
<td width="125">мкА</td>
</tr>
<tr>
<td width="99">Коэффициент умножения</td>
<td width="102">0.87</td>
<td width="106">1.74</td>
<td width="125">x 106</td>
</tr>
<tr>
<td width="99">Вероятность возникновения перекрестных помех</td>
<td width="102">12</td>
<td width="106">26</td>
<td width="125">%</td>
</tr>
<tr>
<td width="99">Вероятность после импульса</td>
<td width="102">&lt; 1</td>
<td width="106"></td>
<td width="125">%</td>
</tr>
<tr>
<td width="99">Общая емкость</td>
<td width="102">1000</td>
<td width="106"></td>
<td width="125">пФ</td>
</tr>
<tr>
<td width="99">Время восстановления, τ</td>
<td width="102">40</td>
<td width="106"></td>
<td width="125">нс</td>
</tr>
<tr>
<td width="99">Время нарастания сигнала</td>
<td width="102">&lt; 1</td>
<td width="106"></td>
<td width="125">нс</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://ph.cryotrade.ru/product/sipm-ketek/">Кремниевые фотоумножители (SiPM) от KETEK</a> first appeared on <a href="https://ph.cryotrade.ru">Крио: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ph.cryotrade.ru/product/sipm-ketek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
