Thorlabs SA30-95,高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪,824 – 1071 nm,FSR 1.5 G…

Thorlabs SA30-95,高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪,824 – 1071 nm,FSR 1.5 G…

¥40,898.00
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SA30-95 – 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 · 824 – 1071 nm

SA30-95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。该设备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。通过内置压电陶瓷实现连续扫描调谐,覆盖824至1071 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

SA30-95高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪专为要求严苛的高分辨率光谱分析应用而设计。该干涉仪基于法布里-珀罗多光束干涉原理,采用精密的共焦腔结构,结合超低损耗球面反射镜,实现了≥1500的高精细度与<1 MHz的卓越分辨率。

设备通过内部压电陶瓷驱动器对腔长进行连续、线性的微调,从而实现宽光谱范围内的精确扫描调谐。其1.5 GHz的自由光谱范围(FSR)与±1.5 FSR的扫描能力,使其能够轻松捕捉并解析复杂的光谱细节。SA30-95采用自由空间输入设计,兼容824至1071 nm波段,广泛适用于激光线宽表征、气体吸收光谱检测及量子光学等前沿科研领域,为精密光学测量提供可靠的光谱分析工具。

核心特性

  • 卓越光谱分辨率:精细度≥1500,分辨率<1 MHz,精准解析细微光谱特征。
  • 压电连续扫描:内置压电陶瓷驱动器,支持±1.5 FSR线性扫描调谐。
  • 高精细度共焦腔:采用超低损耗球面反射镜,峰值透过率>20%,对比度>10000:1。
  • 宽波长覆盖:专为824 – 1071 nm近红外波段优化,满足多场景科研需求。
  • 灵活探测器配置:不含内置探测器,支持外接高灵敏度探测器以适配不同应用。
  • 自由空间输入:便捷的光学对准与耦合设计,简化系统集成与光路搭建。
  • 高兼容性设计:标准BNC接口,完美兼容SA201B等专用扫描控制器。

技术规格

技术参数 规格值
波长范围 824 – 1071 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
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-珀罗干涉与共焦腔优势

SA30-95基于多光束法布里-珀罗干涉原理,采用精密的共焦腔设计。这种结构不仅有效降低了装调难度,还通过超低损耗球面反射镜大幅减少了腔内散射与吸收损耗。高达1500以上的精细度与超过10000:1的对比度,确保了透射峰的锐利度,使其能够清晰分辨频率差异极小的光谱成分,是高精度光谱分析的核心保障。

压电扫描机制与控制

设备内部集成了高线性度的压电陶瓷驱动器。通过向BNC接口输入特定的扫描电压,压电陶瓷可精确控制反射镜间距,实现腔长的连续微调。这种压电扫描机制允许用户在±1.5 FSR范围内进行线性频率扫描,从而将光谱信息转换为时域电信号,便于后续数据采集与处理。

模式匹配与系统集成

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的模式匹配。SA30-95采用自由空间输入设计,用户可通过外部透镜组对光束进行聚焦与准直。设备不含内置探测器,用户可根据具体波长和功率需求,灵活外接合适的光电探测器,结合专用控制器,即可构建完整的高分辨率光谱分析系统。

应用领域

  • 激光线宽测量与频率稳定性表征
  • 高分辨率气体吸收光谱检测
  • 量子光学与腔量子电动力学实验
  • 拉曼光谱与布里渊散射精细结构分析
  • 光通信器件波长与边模抑制比测试

订货信息

本产品型号为 SA30-95,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

SA30-95 – 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 · 824 – 1071 nm

SA30-95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。该设备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。通过内置压电陶瓷实现连续扫描调谐,覆盖824至1071 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

SA30-95高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪专为要求严苛的高分辨率光谱分析应用而设计。该干涉仪基于法布里-珀罗多光束干涉原理,采用精密的共焦腔结构,结合超低损耗球面反射镜,实现了≥1500的高精细度与<1 MHz的卓越分辨率。

设备通过内部压电陶瓷驱动器对腔长进行连续、线性的微调,从而实现宽光谱范围内的精确扫描调谐。其1.5 GHz的自由光谱范围(FSR)与±1.5 FSR的扫描能力,使其能够轻松捕捉并解析复杂的光谱细节。SA30-95采用自由空间输入设计,兼容824至1071 nm波段,广泛适用于激光线宽表征、气体吸收光谱检测及量子光学等前沿科研领域,为精密光学测量提供可靠的光谱分析工具。

核心特性

  • 卓越光谱分辨率:精细度≥1500,分辨率<1 MHz,精准解析细微光谱特征。
  • 压电连续扫描:内置压电陶瓷驱动器,支持±1.5 FSR线性扫描调谐。
  • 高精细度共焦腔:采用超低损耗球面反射镜,峰值透过率>20%,对比度>10000:1。
  • 宽波长覆盖:专为824 – 1071 nm近红外波段优化,满足多场景科研需求。
  • 灵活探测器配置:不含内置探测器,支持外接高灵敏度探测器以适配不同应用。
  • 自由空间输入:便捷的光学对准与耦合设计,简化系统集成与光路搭建。
  • 高兼容性设计:标准BNC接口,完美兼容SA201B等专用扫描控制器。

技术规格

技术参数 规格值
波长范围 824 – 1071 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
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-珀罗干涉与共焦腔优势

SA30-95基于多光束法布里-珀罗干涉原理,采用精密的共焦腔设计。这种结构不仅有效降低了装调难度,还通过超低损耗球面反射镜大幅减少了腔内散射与吸收损耗。高达1500以上的精细度与超过10000:1的对比度,确保了透射峰的锐利度,使其能够清晰分辨频率差异极小的光谱成分,是高精度光谱分析的核心保障。

压电扫描机制与控制

设备内部集成了高线性度的压电陶瓷驱动器。通过向BNC接口输入特定的扫描电压,压电陶瓷可精确控制反射镜间距,实现腔长的连续微调。这种压电扫描机制允许用户在±1.5 FSR范围内进行线性频率扫描,从而将光谱信息转换为时域电信号,便于后续数据采集与处理。

模式匹配与系统集成

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的模式匹配。SA30-95采用自由空间输入设计,用户可通过外部透镜组对光束进行聚焦与准直。设备不含内置探测器,用户可根据具体波长和功率需求,灵活外接合适的光电探测器,结合专用控制器,即可构建完整的高分辨率光谱分析系统。

应用领域

  • 激光线宽测量与频率稳定性表征
  • 高分辨率气体吸收光谱检测
  • 量子光学与腔量子电动力学实验
  • 拉曼光谱与布里渊散射精细结构分析
  • 光通信器件波长与边模抑制比测试

订货信息

本产品型号为 SA30-95,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。

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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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