SA200-30C – 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 · 3000 – 4400 nm
SA200-30C扫描式法布里-珀罗干涉仪专为高分辨率光谱分析设计。它具备卓越的压电连续扫描调谐特性与高精细度(SA200系列≥200,SA30系列可达1500以上),结合3000-4400 nm的广泛波长覆盖范围,能够精准解析复杂光谱特征。该产品为激光线宽测量、气体检测及精密光学研究提供可靠的光谱分析解决方案。
产品概述
SA200-30C是一款高性能扫描式法布里-珀罗(F-P)干涉仪,专为中红外波段的高分辨率光谱分析而设计。该干涉仪采用经典的球面-球面对称共焦腔结构,通过多光束干涉原理实现极高的光谱分辨率。其核心机制依赖于压电陶瓷(PZT)驱动的反射镜连续位移,从而实现透射峰在自由光谱范围(FSR)内的平滑扫描与精确调谐。
作为SA200系列的重要成员,SA200-30C提供1.5 GHz的自由光谱范围,精细度≥200,分辨率优于8 MHz,覆盖3000至4400 nm的宽波长范围。它采用自由空间输入方式,不含内置探测器,需搭配外部探测器与SA201B控制器使用。凭借其出色的光学性能与稳定的扫描机制,该设备广泛应用于激光线宽测量、气体分子吸收光谱检测以及量子光学等前沿科研领域。
核心特性
- 高分辨率光谱分析:分辨率优于8 MHz,精细度≥200,精准解析精细光谱结构。
- 压电连续扫描调谐:内置压电陶瓷驱动器,实现透射峰在FSR内的平滑、连续扫描。
- 对称共焦腔设计:采用球面-球面对称共焦腔,有效降低模式畸变,提升透射峰质量。
- 宽波长覆盖范围:专为3000-4400 nm中红外波段优化,满足特定波段光谱分析需求。
- 灵活的光路配置:自由空间输入设计,无内置探测器,方便用户根据需求集成外部探测系统。
- 控制器完美兼容:配备Sub-D 15针连接器,与SA201B控制器无缝对接,实现精准扫描控制。
技术规格
| 技术参数 | 规格值 |
|---|---|
| 波长范围 | 3000 – 4400 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 |
| 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
法布里-珀罗干涉原理与共焦腔优势
SA200-30C基于多光束干涉原理,通过两个高反射率反射镜构成谐振腔。当入射光波长满足谐振条件时,透射率出现峰值。该型号采用球面-球面对称共焦腔设计,这种结构不仅对反射镜的失调具有天然的自准直容忍度,还能有效抑制高阶横模,从而获得更纯净的基模透射峰,显著提升光谱对比度与测量准确性。
压电扫描机制与高精度控制
为实现光谱的连续扫描,干涉仪内部集成了高精度的压电陶瓷(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且线性的变化,使得谐振频率在1.5 GHz的自由光谱范围内平滑移动。配合SA201B控制器,用户可精确设定扫描电压与频率,实现激光线宽的动态监测与光谱轮廓的精确重建。
模式匹配与光路对准要点
为了获得最佳的干涉效果与精细度,入射光束必须与干涉仪的基模进行良好的模式匹配。在自由空间输入配置下,建议使用合适的透镜组将光束聚焦到共焦腔的束腰位置,并确保光束光轴与干涉仪机械轴严格重合。良好的对准不仅能最大化峰值透过率,还能有效避免模式串扰,确保高分辨率光谱分析的可靠性。
应用领域
- 激光线宽测量与频率稳定性分析
- 中红外气体分子吸收光谱检测
- 量子光学与精密光谱学实验
- 拉曼散射与布里渊散射光谱分析
- 光通信器件波长特性测试
订货信息
本产品型号为 SA200-30C,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。
本产品仅用于科研、工业等合法用途,不得用于任何违反国家法律法规的场合。









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