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[参考译文] TIDA-00554:扩展带宽以覆盖高达2250 nm 的波长

Guru**** 2381440 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLP4500NIR
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https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/848742/tida-00554-extending-bandwidth-to-cover-up-to-2250-nm

器件型号:TIDA-00554
主题中讨论的其他器件:DLP2010NIRDLP4500NIR

是否有人研究过修改此光谱仪设计以覆盖高达2250 nm 的波长有多大挑战? 当然、需要修改光学器件和软件、但我是否应该寻找任何交易断路器?

谢谢!

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    您好、Michael、

    请允许我们对此进行研究、下周再见。 很抱歉耽误你的时间。

    谢谢、

    Kyle

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    没问题、Kyle。 期待您的回复!

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    您好、Michael、

    这很有可能。 DLP2010NIR 和 DLP4500NIR DMD 均兼容700nm 至2500nm 的波长。 NIRscan Nano 的软件实际上是在设计时考虑到了这种灵活性、因此不应该有大量的软件工作。 大部分工作都是在光学和机械方面:

    • 与 NIRscan Nano 参考设计中使用的标准 InGaAs 检测器相比、需要扩展 InGaAs 检测器。 如果选择冷却探测器、则需要提供 TEC 驱动器。
    • 需要完全不同的光学设计。 如果使用透镜而不是镜片光学器件、则需要使用与 NIRscan Nano 中透镜中使用的材料不同的透镜材料。 有关 NIRscan 参考设计中使用的透镜材料的参考信息、请参阅 :http://www.ti.com/tool/TIDA-00155
    • 由于不同的光学设计、光栅角度等、还需要全新的机械设计来固定光学器件。
    • 模拟前端可能需要修改、因为检测器的输出会发生变化。

    在光学设计阶段、平衡波长分辨率、信号吞吐量(影响 SNR)和成本时需要考虑许多权衡因素。

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    此外、我应该提到、在色散光学设计中、当设计需要从大于一个倍频程的波长(1125nm 至2250nm 将是一个倍频程、900nm 至2250nm 将大于一个倍频程)进行成像时、还存在其他挑战。 因此、根据所需的波长范围、这可能会增加光学设计的复杂性。

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    Eric、

    您在这里写下的所有内容都与我自己的分析相匹配、因此感谢您的支持。

    对于此设计、TI 使用了多种定制光学器件:例如、来自 Optimax 的光学器件。 这些是 TI 专有的、还是 TI 编写了一些版本、以便其他人可以直接购买这些相同的透镜?

    最后、关于二阶衍射的混叠问题(我认为您所指的是大于八倍频程的跨度)、公平地说、一旦光线到达衍射光栅、就无法防止这一问题吗? (例如、为了提供750-1125nm 和1125-2250 nm 之外的光路、这些光路应是两条单独的滤波光路、并具有单独的衍射光栅。)

    Michael Barger

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    您好、Michael、  

    请稍等几天、我们会仔细研究这个问题、尽快回来!

    谢谢、此致、

    Hirak。

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    没问题、Hirak。 感谢您的更新!

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    您好、Michael、

    光学组件的 Zmax 文件已发布在参考设计中。请随意使用。

    您写道-

    最后、关于二阶衍射的混叠问题(我认为您所指的是大于八倍频程的跨度)、公平地说、一旦光线到达衍射光栅、就无法防止这一问题吗? (例如、为了提供750-1125nm 和1125-2250 nm 之外的光路、这些光路应是两条单独的滤波光路、并具有单独的衍射光栅。)

    您的理解是正确的,您可以防止它在到达衍射光栅时发生。 您可以使用两 条单独的光路、也可以使用开关滤波器进行时间多路复用。 开关滤波器有助于降低成本。

    此致、

    Vivek