SA200-18C – 扫描式法布里-珀罗干涉仪
Thorlabs 原厂品质 · 扫描式法布里-珀罗干涉仪 · FSR 1.5 GHz · 精细度 ≥ 200 · 1800 – 2600 nm
SA200-18C扫描式法布里-珀罗干涉仪专为高分辨率光谱分析设计,具备卓越的压电连续扫描调谐能力与高精细度特性。其覆盖1800至2600 nm的宽波长范围,结合球面-球面对称共焦腔设计,可实现小于8 MHz的超高分辨率,是激光线宽测量与精密光谱研究的理想选择。
产品概述
SA200-18C是一款专为近红外至短波红外波段(1800-2600 nm)设计的扫描式法布里-珀罗干涉仪。该产品基于法布里-珀罗干涉原理,采用球面-球面对称共焦腔结构,有效抑制了高阶横模干扰,确保了优异的光谱纯度与光束质量。通过内置的压电陶瓷(PZT)驱动反射镜,干涉仪能够实现连续、线性的光谱扫描,配合1.5 GHz的自由光谱范围(FSR)和小于8 MHz的超高分辨率,可精准解析极窄线宽的激光信号。
在技术特点上,SA200-18C提供自由空间输入方式,峰值透过率大于30%,对比度优于1000:1。设备不含内置探测器,需外接光电探测器以适配不同的光功率需求。通过Sub-D 15针连接器与SA201B控制器配套使用,可实现精确的压电扫描控制。该干涉仪广泛应用于激光线宽测量、气体吸收光谱分析、光通信器件测试以及基础量子光学实验等前沿领域。
核心特性
- 超高分辨率:分辨率(FWHM)< 8 MHz,精准解析窄线宽激光信号
- 压电连续扫描:内置PZT驱动器,支持±1.5 FSR线性扫描调谐
- 对称共焦腔设计:球面-球面腔体结构,有效抑制高阶横模,提升光谱纯度
- 宽波长覆盖:专为1800-2600 nm近红外至短波红外波段优化
- 灵活探测配置:不含内置探测器,支持外接探测器以适配多样化光功率
- 优异光学性能:峰值透过率>30%,对比度>1000:1,确保高信噪比
- 即插即用控制:配备Sub-D 15针接口,完美兼容SA201B控制器
技术规格
| 技术参数 | 规格值 |
|---|---|
| 波长范围 | 1800 – 2600 nm |
| 自由光谱范围 (FSR) | 1.5 GHz |
| 精细度 (Finesse) | ≥ 200 |
| 分辨率 (FWHM) | < 8 MHz |
| 峰值透过率 | > 30%(典型值) |
| 对比度 | > 1000:1(典型值) |
| 腔体设计 | 球面-球面对称共焦腔 |
| 压电扫描范围 | ± 1.5 FSR(典型值) |
| 输入方式 | 自由空间输入 |
| 探测器配置 | 不含内置探测器 |
| 电气连接 | Sub-D 15针连接器 |
| 配套控制器 | SA201B(需单独购买) |
| 工作温度 | 10°C ~ 35°C |
注:以上参数为典型值,具体以产品 datasheet 为准。
产品详细说明
共焦腔设计与干涉原理
SA200-18C采用经典的法布里-珀罗干涉原理,其核心在于球面-球面对称共焦腔设计。这种结构使得相邻纵模之间插入一个完整的自由光谱区,有效隔离了高阶横模干扰。相比平面腔,共焦腔对光束的准直和模式匹配要求更为宽容,能够提供更稳定的干涉条纹和更高的光谱纯度,确保在1800-2600 nm波段内实现卓越的精细度与对比度。
压电扫描机制与精确控制
为实现动态光谱分析,干涉仪配备了高线性度的压电陶瓷(PZT)驱动器。通过改变施加在PZT上的电压,反射镜间距发生微小变化,从而连续调谐干涉仪的透射峰。结合SA201B控制器,用户可精确控制扫描范围(典型值±1.5 FSR)和扫描速率,实现高分辨率的时域光谱扫描,满足激光线宽和瞬态光谱的精确测量需求。
模式匹配与光学对准
为了获得最佳的干涉效果,输入光束的模式匹配至关重要。SA200-18C采用自由空间输入方式,建议将入射光束的束腰位置和大小精确匹配到共焦腔的本征高斯模式。合理的光学对准不仅能最大化峰值透过率(>30%),还能有效抑制杂散光,提升整体系统的信噪比和测量精度。
应用领域
- 激光线宽与频率噪声测量
- 气体分子吸收光谱检测
- 光通信器件与滤波器测试
- 量子光学与冷原子物理实验
- 拉曼与布里渊散射光谱分析
订货信息
本产品型号为 SA200-18C,下单时请提供完整型号。
本干涉仪可配合SA201B控制器使用(需单独订购),实现完整的扫描光谱分析功能。
如需定制特殊规格或批量采购,请联系我们的销售人员获取报价和货期信息。
所有产品均提供原厂正品保证,附带完整的产品资料和售后支持。
常见问题 (FAQ)
Q1: 扫描式法布里-珀罗干涉仪的工作原理是什么?
A: 扫描式法布里-珀罗干涉仪由两块高反射率的平行反射镜组成共焦光学谐振腔。通过压电陶瓷(PZT)驱动其中一块反射镜,周期性改变腔长,实现透射波长的连续扫描。入射光在腔内多次反射形成多光束干涉,只有满足谐振条件(腔长为半波长整数倍)的特定波长才能透过。配合光电探测器和示波器,可以实时观测入射光的光谱结构,用于激光线宽测量、模式分析、气体吸收光谱检测等应用。
Q2: SA200、SA210和SA30系列有什么区别?
A: SA200系列是标准型扫描干涉仪,自由光谱范围(FSR)为1.5 GHz,精细度≥200,适合大多数通用光谱分析应用。SA210系列是高分辨率型,FSR为10 GHz,精细度≥200,适合测量线宽较宽或需要更大无歧义光谱范围的激光源。SA30系列是高精细度型,FSR为1.5 GHz,精细度≥1500,分辨率可达MHz量级,适合超窄线宽激光测量和高分辨光谱研究,需要外接光电探测器使用。
Q3: 什么是自由光谱范围(FSR)和精细度(Finesse)?
A: 自由光谱范围(FSR)是指干涉仪相邻两个透射峰之间的频率间隔,代表仪器可以无歧义测量的最大光谱范围。精细度(Finesse)是FSR与透射峰半高全宽(FWHM)的比值,反映干涉仪的光谱分辨能力,精细度越高,分辨率越好。例如FSR=1.5 GHz、Finesse=200的干涉仪,分辨率约为7.5 MHz;而Finesse=1500的SA30系列,分辨率可达到1 MHz以下。
Q4: 什么是模式匹配?为什么需要模式匹配?
A: 模式匹配是指使入射光束的空间模式(束腰大小和位置)与干涉仪腔体的本征基模相匹配。模式不匹配会激发高阶横模,导致透射谱中出现多个模式,降低主模的透过率和对比度,影响测量精度。对于共焦法布里-珀罗干涉仪,需要将入射光束聚焦到腔中心,使束腰直径匹配腔的基模尺寸。通常使用单个透镜即可实现模式匹配,具体焦距选择请参考产品手册中的模式匹配表格。
Q5: 干涉仪需要搭配什么控制器使用?
A: SA200和SA210系列干涉仪推荐搭配SA201B扫描法布里-珀罗干涉仪控制器使用,该控制器提供压电驱动电压、探测器信号放大和扫描波形输出,通过Sub-D 15针线缆与干涉仪连接。SA30系列需外接光电探测器和独立的压电驱动源。控制器需单独订购,如有需要请咨询销售人员。
免责声明
本产品信息仅供参考,实际产品参数、外观及包装以原厂出货为准。产品规格如有变更,恕不另行通知。
由于不同测量环境和设备的差异,产品性能数据可能存在一定偏差。购买前请仔细阅读产品说明书,如有疑问请联系客服确认。
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