Thorlabs SA30-57,高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪,490 – 640 nm,FSR 1.5 GH…

Thorlabs SA30-57,高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪,490 – 640 nm,FSR 1.5 GH…

¥39,323.00
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SA30-57 – 高精细度扫描式法布里-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 ≥ 1500 · 490 – 640 nm

SA30-57是一款专为高分辨率光谱分析设计的高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪。具备≥1500的卓越精细度与<1 MHz的极高分辨率,结合压电连续扫描机制,可精准解析激光线宽及精细光谱结构。其490-640 nm的宽波长覆盖与超低损耗球面共焦腔设计,为激光物理及气体检测等研究提供可靠的光谱分析方案。

产品概述

SA30-57高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪是专为精密光谱学研究打造的核心光学仪器。该设备基于法布里-珀罗多光束干涉原理,采用超低损耗球面反射镜构建高稳定性共焦腔结构,实现了≥1500的超高精细度与<1 MHz的卓越分辨率。

通过内置压电陶瓷(PZT)驱动器,用户可对干涉仪腔长进行连续、线性的精密扫描,扫描范围达±1.5 FSR,从而将入射光的频域信息转换为时域透射信号。设备支持自由空间光输入,峰值透过率大于20%,对比度高达10000:1,确保光谱信号的高保真度。

SA30-57广泛适用于激光线宽测量、气体吸收光谱分析、量子光学实验以及光通信器件测试等前沿领域,是科研人员解析超精细光谱特征的理想选择。

核心特性

  • 极高分辨率:精细度≥1500,分辨率(FWHM)<1 MHz,精准解析超精细光谱特征。
  • 压电连续扫描:内置PZT驱动器,支持±1.5 FSR线性调谐,实现频域到时域的精准转换。
  • 共焦腔设计:采用超低损耗球面反射镜,提供卓越的模式匹配与高对比度(>10000:1)透射信号。
  • 宽波长覆盖:专为490-640 nm可见光波段优化,满足多种激光光源的分析需求。
  • 灵活的系统配置:自由空间输入设计,不含内置探测器,支持用户根据需求灵活外接高性能光电探测器。
  • 便捷集成与控制:标准BNC电气连接,完美兼容SA201B等专用控制器,简化系统集成与操作。
  • 高稳定性结构:Ø1.5英寸紧凑外壳与固定支架设计,确保长期运行中的机械与热稳定性。

技术规格

技术参数 规格值
波长范围 490 – 640 nm
自由光谱范围(FSR) 1.5 GHz
精细度(Finesse) ≥ 1500
分辨率(FWHM) < 1 MHz
峰值透过率 > 20%(典型值)
对比度 > 10000:1(典型值)
腔体设计 超低损耗球面反射镜(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(需外接)
安装方式 Ø1.5英寸外壳 / 固定支架
电气连接 BNC连接器(压电驱动输入 / 探测器输出)
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

SA30-57基于多光束干涉原理,当入射光满足谐振条件时,特定频率的光波在腔内发生相长干涉并高效透过。其核心采用超低损耗球面反射镜构成的共焦腔结构,不仅有效抑制了高阶横模的激发,还大幅提升了干涉仪的精细度与对比度,确保输出信号具有极高的光谱纯度与信噪比。

压电扫描机制与精密控制

设备内部集成高精度压电陶瓷(PZT)驱动器,通过施加锯齿波或三角波电压,实现腔长的连续、线性调制。这种压电扫描机制使得干涉仪能够以极高的分辨率扫过1.5 GHz的自由光谱范围,将难以直接测量的光频域信息转换为易于采集的时域电信号,是测量激光线宽和频率稳定度的关键。

模式匹配与光路对准

为获得最佳的光谱分辨率,入射光束必须与干涉仪的基模(TEM00)实现完美的模式匹配。使用自由空间输入时,建议采用合适的透镜组将光束聚焦至共焦腔的束腰位置,并仔细调节俯仰与偏转角度。良好的对准不仅能最大化峰值透过率,还能有效消除模式串扰,确保光谱分析的准确性。

应用领域

  • 激光线宽测量与频率稳定度分析
  • 高分辨率气体吸收光谱检测
  • 量子光学与冷原子物理实验
  • 光通信器件波长与模式特性测试
  • 拉曼光谱与布里渊散射精细结构解析

订货信息

本产品型号为 SA30-57,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。

描述

SA30-57 – 高精细度扫描式法布里-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 ≥ 1500 · 490 – 640 nm

SA30-57是一款专为高分辨率光谱分析设计的高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪。具备≥1500的卓越精细度与<1 MHz的极高分辨率,结合压电连续扫描机制,可精准解析激光线宽及精细光谱结构。其490-640 nm的宽波长覆盖与超低损耗球面共焦腔设计,为激光物理及气体检测等研究提供可靠的光谱分析方案。

产品概述

SA30-57高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪是专为精密光谱学研究打造的核心光学仪器。该设备基于法布里-珀罗多光束干涉原理,采用超低损耗球面反射镜构建高稳定性共焦腔结构,实现了≥1500的超高精细度与<1 MHz的卓越分辨率。

通过内置压电陶瓷(PZT)驱动器,用户可对干涉仪腔长进行连续、线性的精密扫描,扫描范围达±1.5 FSR,从而将入射光的频域信息转换为时域透射信号。设备支持自由空间光输入,峰值透过率大于20%,对比度高达10000:1,确保光谱信号的高保真度。

SA30-57广泛适用于激光线宽测量、气体吸收光谱分析、量子光学实验以及光通信器件测试等前沿领域,是科研人员解析超精细光谱特征的理想选择。

核心特性

  • 极高分辨率:精细度≥1500,分辨率(FWHM)<1 MHz,精准解析超精细光谱特征。
  • 压电连续扫描:内置PZT驱动器,支持±1.5 FSR线性调谐,实现频域到时域的精准转换。
  • 共焦腔设计:采用超低损耗球面反射镜,提供卓越的模式匹配与高对比度(>10000:1)透射信号。
  • 宽波长覆盖:专为490-640 nm可见光波段优化,满足多种激光光源的分析需求。
  • 灵活的系统配置:自由空间输入设计,不含内置探测器,支持用户根据需求灵活外接高性能光电探测器。
  • 便捷集成与控制:标准BNC电气连接,完美兼容SA201B等专用控制器,简化系统集成与操作。
  • 高稳定性结构:Ø1.5英寸紧凑外壳与固定支架设计,确保长期运行中的机械与热稳定性。

技术规格

技术参数 规格值
波长范围 490 – 640 nm
自由光谱范围(FSR) 1.5 GHz
精细度(Finesse) ≥ 1500
分辨率(FWHM) < 1 MHz
峰值透过率 > 20%(典型值)
对比度 > 10000:1(典型值)
腔体设计 超低损耗球面反射镜(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(需外接)
安装方式 Ø1.5英寸外壳 / 固定支架
电气连接 BNC连接器(压电驱动输入 / 探测器输出)
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

SA30-57基于多光束干涉原理,当入射光满足谐振条件时,特定频率的光波在腔内发生相长干涉并高效透过。其核心采用超低损耗球面反射镜构成的共焦腔结构,不仅有效抑制了高阶横模的激发,还大幅提升了干涉仪的精细度与对比度,确保输出信号具有极高的光谱纯度与信噪比。

压电扫描机制与精密控制

设备内部集成高精度压电陶瓷(PZT)驱动器,通过施加锯齿波或三角波电压,实现腔长的连续、线性调制。这种压电扫描机制使得干涉仪能够以极高的分辨率扫过1.5 GHz的自由光谱范围,将难以直接测量的光频域信息转换为易于采集的时域电信号,是测量激光线宽和频率稳定度的关键。

模式匹配与光路对准

为获得最佳的光谱分辨率,入射光束必须与干涉仪的基模(TEM00)实现完美的模式匹配。使用自由空间输入时,建议采用合适的透镜组将光束聚焦至共焦腔的束腰位置,并仔细调节俯仰与偏转角度。良好的对准不仅能最大化峰值透过率,还能有效消除模式串扰,确保光谱分析的准确性。

应用领域

  • 激光线宽测量与频率稳定度分析
  • 高分辨率气体吸收光谱检测
  • 量子光学与冷原子物理实验
  • 光通信器件波长与模式特性测试
  • 拉曼光谱与布里渊散射精细结构解析

订货信息

本产品型号为 SA30-57,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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