SA210-18C – 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 10 GHz · 精细度 ≥ 200 · 1800 – 2600 nm
SA210-18C扫描式法布里-珀罗干涉仪专为高分辨率光谱分析设计,采用压电连续扫描调谐技术。该系列产品具备高精细度特性(如SA30系列精细度达1500以上,本型号≥200),结合1800-2600 nm宽波长覆盖与10 GHz自由光谱范围,为激光线宽测量及精密光学研究提供可靠解决方案。
产品概述
SA210-18C是一款高性能扫描式法布里-珀罗干涉仪,专为1800至2600 nm波段的精密光谱分析而设计。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,确保光谱分辨率达到<50 MHz。
其核心机制依赖于压电陶瓷驱动器对腔长的连续精确扫描,扫描范围可达±1.5 FSR,从而实现对激光线宽、纵模结构及光谱特性的动态监测。产品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,确保了高信噪比的光谱输出。
SA210-18C不含内置探测器,需搭配外部探测器及SA201B控制器使用,通过Sub-D 15针连接器实现稳定通讯。凭借其出色的分辨率和稳定性,该干涉仪广泛应用于激光光谱分析、气体检测、光通信测试及量子光学等前沿研究领域。
核心特性
- 高分辨率光谱分析:分辨率<50 MHz,精准解析激光线宽与精细光谱结构。
- 压电连续扫描调谐:支持±1.5 FSR压电扫描,实现动态、连续的光谱监测。
- 高精细度共焦腔设计:采用球面-球面对称共焦腔,精细度≥200(SA30系列可达1500+),有效抑制杂散光。
- 宽波长覆盖范围:专为1800-2600 nm波段优化,满足近红外到中红外波段的测试需求。
- 灵活的外部探测器配置:不含内置探测器,支持用户根据需求灵活选配外部光电探测器。
- 完美兼容SA201B控制器:通过Sub-D 15针连接器与SA201B控制器无缝对接,确保稳定控制与数据采集。
- 优异的光学性能:峰值透过率>30%,对比度>1000:1,保障高信噪比的光谱输出。
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) | 10 GHz |
| 精细度 (Finesse) | ≥ 200 |
| 分辨率 (FWHM) | < 50 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) |
| 安装方式 | 圆柱形外壳 / 固定支架 |
| 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
SA210-18C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。其采用的球面-球面对称共焦腔设计是核心优势所在,这种结构不仅使光束在腔内形成稳定的自再现模式,还能有效滤除高阶横模干扰,大幅提升光谱的对比度与信噪比,确保在1800-2600 nm波段内实现<50 MHz的卓越分辨率。
压电扫描机制与精确控制
为实现动态光谱分析,干涉仪内置高精度压电陶瓷驱动器。通过改变施加在压电陶瓷上的电压,可连续、线性地调节腔长,扫描范围覆盖±1.5 FSR。该机制需配合SA201B控制器使用,控制器提供稳定的驱动信号,确保扫描过程平滑且无迟滞,精准还原激光的瞬态光谱特性。
模式匹配与光学对准要点
作为自由空间输入设备,获得最佳性能的关键在于精确的模式匹配。入射光束的束腰位置和发散角需与干涉仪的共焦腔模式严格匹配。建议在使用时,先通过粗调反射镜使光斑居中,再利用透镜组精细调节光束参数,以最大化峰值透过率并抑制寄生干涉,从而获取最纯净的光谱信号。
应用领域
- 激光线宽测量与纵模分析
- 近红外气体分子吸收光谱检测
- 光通信器件波长稳定性测试
- 量子光学与单频激光特性研究
- 布里渊散射与拉曼光谱精细结构解析
订货信息
本产品型号为 SA210-18C,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。
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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