SA30-73 – 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 · 630 – 824 nm
SA30-73是一款高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪,专为高分辨率光谱分析设计。其采用共焦腔结构与超低损耗球面反射镜,精细度高达1500以上,分辨率优于1 MHz。通过压电陶瓷驱动实现连续扫描调谐,覆盖630至824 nm宽波长范围,是激光线宽测量与精密光谱研究的理想选择。
产品概述
SA30-73高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪专为极高精度的光谱分析而设计,广泛应用于激光物理与量子光学领域。该设备基于法布里-珀罗干涉原理,采用高稳定性的共焦腔结构,配备超低损耗球面反射镜,确保精细度达到1500以上,分辨率优于1 MHz。
其核心优势在于压电扫描机制,通过压电陶瓷驱动器精确调节腔长,实现连续的光谱扫描与调谐,覆盖630至824 nm的宽广波长范围。设备采用自由空间输入设计,支持外接探测器以获取透射信号,并配备BNC连接器,便于与示波器或数据采集系统集成。凭借其卓越的光谱分辨能力与稳定的机械结构,SA30-73是激光线宽测量、气体吸收光谱分析及精密光学实验的理想工具。
核心特性
- 极高分辨率:分辨率(FWHM)< 1 MHz,满足极精细光谱特征分析需求
- 高精细度设计:精细度≥1500,提供卓越的透射峰锐度与光谱对比度
- 压电连续扫描:内置压电陶瓷驱动器,支持±1.5 FSR范围连续调谐
- 共焦腔结构:采用超低损耗球面反射镜,确保模式匹配与高稳定性
- 宽波长覆盖:工作波长范围630 – 824 nm,适配多种可见光与近红外激光源
- 灵活探测配置:不含内置探测器,支持灵活外接高性能光电探测器
- 控制器兼容:完美兼容SA201B等专用控制器,实现精确的压电驱动与信号读取
技术规格
| 技术参数 | 规格值 |
|---|---|
| 波长范围 | 630 – 824 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 |
| 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
SA30-73基于多光束干涉原理,通过两个高反射率反射镜构成光学谐振腔。其采用的共焦腔设计使得相邻纵模频率间隔等于自由光谱范围,有效避免了模式重叠。超低损耗球面反射镜不仅提升了峰值透过率,还赋予了设备≥1500的高精细度,从而实现< 1 MHz的极窄线宽分辨率。
压电扫描机制与精确控制
设备内部集成高精度压电陶瓷驱动器,通过改变施加在压电体上的电压,可微米级精确调节反射镜间距,进而实现腔长的连续扫描。这种压电扫描机制允许用户在±1.5 FSR范围内平滑调谐,完整捕捉激光的精细光谱轮廓,是测量超窄线宽激光器的核心手段。
模式匹配与光学对准
为获得最佳干涉效果,输入光束需与干涉仪的基模进行良好匹配。自由空间输入设计允许用户通过外部透镜系统调整光束腰斑与发散角,使其完美耦合至共焦腔的本征模式。配合固定支架与Ø1.5英寸外壳,设备在光学平台上具备优异的机械稳定性,确保长期测量中的对准精度不衰减。
应用领域
- 激光线宽与频率噪声测量
- 高分辨率气体吸收光谱检测
- 量子光学与冷原子物理实验
- 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 SA30-73,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
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