Thorlabs FSAC,飞秒干涉自相关仪,650 – 1100 nm,40 fs – 1 ps

Thorlabs FSAC,飞秒干涉自相关仪,650 – 1100 nm,40 fs – 1 ps

¥81,747.00
SKU: FSAC
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FSAC – 飞秒干涉自相关仪

Thorlabs 原厂品质 · 飞秒自相关仪 · 650 – 1100 nm · 40 fs – 1 ps(无预补偿)/ 15 fs – 1 ps(带预补偿) · 50 fs – 10 ps(±25 fs 至 ±5 ps)

FSAC飞秒干涉自相关仪专为超快激光脉冲测量设计,具备卓越的飞秒级脉宽检测能力。其覆盖650-1100nm宽波长范围,采用改进型迈克尔逊干涉仪结合非线性探测器的高灵敏度检测原理。设备集成一体化紧凑设计,提供0-70dB可调增益与BNC直出信号,是钛宝石激光器诊断与超快光学研究的理想选择。

产品概述

FSAC系列干涉型飞秒自相关仪是专为超快激光领域打造的高性能脉冲诊断设备。在超快光学研究中,精确测量飞秒脉冲宽度对于激光器性能评估与优化至关重要。本产品基于改进型迈克尔逊干涉仪原理,将入射脉冲分为两束,通过非线性探测器进行二次谐波干涉检测,从而实现高灵敏度的干涉型自相关测量。

该设备支持650至1100nm的宽波长输入,无预补偿下可测40fs至1ps脉宽,配合预补偿技术更可下探至15fs极限。其紧凑的一体化结构不仅节省光学平台空间,更内置光阑与对准靶标,大幅简化光路调试流程。FSAC广泛应用于钛宝石激光器诊断、超快激光振荡器表征及各类超快激光系统的日常维护,为科研与工业用户提供稳定可靠的超快脉冲测量解决方案。

核心特性

  • 干涉型高灵敏检测:基于改进型迈克尔逊干涉仪与非线性探测器,实现高精度飞秒脉冲干涉自相关测量。
  • 宽波长覆盖范围:支持650-1100nm宽谱输入,完美适配钛宝石等主流超快激光系统。
  • 飞秒级脉宽测量:无预补偿测量40fs-1ps,带预补偿可达15fs超短脉宽检测极限。
  • 宽范围可调增益:提供0-70dB可选增益,灵活适配不同功率的输入信号,确保最佳信噪比。
  • 便捷信号直出:配备BNC接口直接输出自相关、延迟及触发信号,无缝对接示波器与采集系统。
  • 高效稳定扫描:5Hz扫描速率配合50fs-10ps宽扫描范围,满足多样化时域分析需求。
  • 一体化紧凑设计:尺寸仅为175.3×140.5×122.4mm,集成光阑与对准靶标,即装即用。

技术规格

技术参数 规格值
输入波长范围 650 – 1100 nm
可测脉宽范围 40 fs – 1 ps(无预补偿)/ 15 fs – 1 ps(带预补偿)
扫描范围 50 fs – 10 ps(±25 fs 至 ±5 ps)
扫描速率 5 Hz
增益范围 0 – 70 dB(可选增益)
最大输入功率 150 mW(最大平均功率)
检测原理 改进型迈克尔逊干涉仪 + 非线性探测器
信号输出方式 BNC接口(自相关信号/延迟信号/触发信号)
外形尺寸 175.3 × 140.5 × 122.4 mm
工作温度 10°C ~ 35°C
对准方式 集成光阑 + 对准靶标
安装方式 底座式安装(含安装夹具)
电源 外接电源适配器

注:以上参数为典型值,具体以产品 datasheet 为准。

产品详细说明

干涉型自相关测量原理

FSAC采用改进型迈克尔逊干涉仪架构,将入射飞秒脉冲精确分束为参考脉冲与延迟脉冲。两束光在非线性晶体中发生二次谐波产生效应,通过扫描延迟线改变两脉冲的时间重叠,非线性探测器将干涉叠加产生的倍频信号转化为电信号。这种干涉型自相关技术不仅保留了脉冲的相位信息,更大幅提升了微弱信号的检测灵敏度。

脉宽反演与预补偿技术

在数据处理方面,系统通过采集干涉图的包络宽度,利用标准反演算法将其除以1.54系数,即可精确估算出脉冲的半高全宽。针对15fs级别的极短脉冲,设备支持引入预补偿技术,通过色散补偿镜预先抵消光学元件带来的群延迟色散,确保超短脉冲在非线性晶体内的完美压缩与测量。

信号输出与数据采集

设备前面板提供标准BNC接口,直接输出自相关信号、延迟扫描信号及同步触发信号。用户可将其直接接入数字示波器进行实时波形观测,或通过数据采集卡传输至PC。配套支持MATLAB与Python脚本,便于科研人员自动化处理干涉图数据,实现脉冲宽度的快速反演与激光参数的深度优化。

应用领域

  • 飞秒钛宝石激光器脉宽实时监测与诊断
  • 超快激光振荡器性能表征与参数优化
  • 飞秒激光加工系统中的光束质量与脉宽控制
  • 光学实验室超快脉冲诊断与色散补偿验证
  • 科研与工业超快激光系统稳定性监控

订货信息

本产品型号为 FSAC,下单时请提供完整型号。

本飞秒自相关仪为完整独立仪器,内置干涉仪、探测器和信号处理电路,外接电源适配器即可工作。BNC接口可直接连接示波器观察自相关信号,配备示例MATLAB/Python脚本用于数据采集和分析。

如需配套的示波器、色散补偿镜、观察卡或其他超快激光测量方案,请联系我们的销售人员获取完整配置建议。

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: 飞秒自相关仪的工作原理是什么?

A: 飞秒干涉型自相关仪基于改进型迈克尔逊干涉仪原理。待测飞秒脉冲被分束器分成两束,分别经过两个反射臂后重新合并。其中一个反射臂由压电驱动的扫描镜构成,可连续改变光程差(时间延迟)。两束脉冲在非线性晶体中发生二次谐波(SHG)效应,产生的二次谐波信号强度与两个脉冲的时间重叠程度相关。通过扫描延迟线并记录SHG信号强度,可以得到自相关曲线。自相关曲线的包络宽度除以已知的比例系数(约1.54,取决于脉冲形状)即可估算出原始脉冲的半高全宽(FWHM)。

Q2: 为什么需要预补偿?什么时候需要预补偿?

A: 预补偿是指在自相关仪测量之前,通过外部色散补偿元件(如啁啾反射镜)预先补偿自相关仪内部光学元件(分束器、聚焦透镜等)引入的色散。飞秒脉冲在通过光学介质时会发生群延迟色散(GDD),导致脉冲展宽。对于脉宽大于40 fs的脉冲,自相关仪内部色散的影响相对较小,通常可以忽略;但对于15-40 fs的超短脉冲,内部色散会导致测量结果偏大,此时必须使用预补偿镜对内部色散进行补偿,才能获得准确的测量结果。FSAC支持预补偿配置,使用UMC10-15FS预补偿反射镜可将测量下限扩展至15 fs。

Q3: 干涉型自相关仪和强度自相关仪有什么区别?

A: 干涉型自相关仪(Interferometric Autocorrelator)输出的是包含干涉条纹的自相关信号,具有更高的时间分辨率,可以观察到脉冲的相位信息(如啁啾),但需要更复杂的信号处理。强度自相关仪(Intensity Autocorrelator)输出的是无背景的强度自相关曲线,只测量脉冲强度的相关,结构更简单,数据解读更容易,但无法获取相位信息。FSAC是干涉型自相关仪,BNC输出的是完整的干涉图信号,可以通过示波器直接观察,也可以通过软件将干涉图转换为强度自相关曲线来计算脉宽。

Q4: 如何选择合适的增益设置?

A: FSAC提供0-70 dB的可调增益,用于适配不同功率的输入光。增益选择的原则是:在信号不过载的前提下,尽量选择较高的增益以获得更好的信噪比。如果输入光功率较高(接近150 mW上限),应选择较低的增益(如0-20 dB),避免信号饱和失真。如果输入光功率较低(如几毫瓦或更低),应选择较高的增益(如50-70 dB)以获得足够的信号强度。调节增益时,可以观察示波器上的自相关信号幅度,使峰值约为满量程的70-80%为宜。设备面板上提供了直观的增益调节旋钮,便于实时优化。

Q5: FSAC适合测量哪些类型的激光器?

A: FSAC主要适用于波长在650-1100 nm范围内的飞秒激光器,典型应用包括:钛宝石(Ti:Sapphire)飞秒激光器(中心波长约750-850 nm)、Yb掺杂飞秒光纤激光器(中心波长约1030-1064 nm)、Cr:LiSAF/Cr:LiSGAF飞秒激光器(800-1000 nm)、以及其他近红外飞秒激光源。对于无预补偿的情况,可测脉宽范围为40 fs至1 ps;配合色散预补偿后,可测量低至15 fs的超短脉冲。设备支持连续扫描模式(5 Hz扫描速率),适合实时监测和调试飞秒激光系统。

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

FSAC – 飞秒干涉自相关仪

Thorlabs 原厂品质 · 飞秒自相关仪 · 650 – 1100 nm · 40 fs – 1 ps(无预补偿)/ 15 fs – 1 ps(带预补偿) · 50 fs – 10 ps(±25 fs 至 ±5 ps)

FSAC飞秒干涉自相关仪专为超快激光脉冲测量设计,具备卓越的飞秒级脉宽检测能力。其覆盖650-1100nm宽波长范围,采用改进型迈克尔逊干涉仪结合非线性探测器的高灵敏度检测原理。设备集成一体化紧凑设计,提供0-70dB可调增益与BNC直出信号,是钛宝石激光器诊断与超快光学研究的理想选择。

产品概述

FSAC系列干涉型飞秒自相关仪是专为超快激光领域打造的高性能脉冲诊断设备。在超快光学研究中,精确测量飞秒脉冲宽度对于激光器性能评估与优化至关重要。本产品基于改进型迈克尔逊干涉仪原理,将入射脉冲分为两束,通过非线性探测器进行二次谐波干涉检测,从而实现高灵敏度的干涉型自相关测量。

该设备支持650至1100nm的宽波长输入,无预补偿下可测40fs至1ps脉宽,配合预补偿技术更可下探至15fs极限。其紧凑的一体化结构不仅节省光学平台空间,更内置光阑与对准靶标,大幅简化光路调试流程。FSAC广泛应用于钛宝石激光器诊断、超快激光振荡器表征及各类超快激光系统的日常维护,为科研与工业用户提供稳定可靠的超快脉冲测量解决方案。

核心特性

  • 干涉型高灵敏检测:基于改进型迈克尔逊干涉仪与非线性探测器,实现高精度飞秒脉冲干涉自相关测量。
  • 宽波长覆盖范围:支持650-1100nm宽谱输入,完美适配钛宝石等主流超快激光系统。
  • 飞秒级脉宽测量:无预补偿测量40fs-1ps,带预补偿可达15fs超短脉宽检测极限。
  • 宽范围可调增益:提供0-70dB可选增益,灵活适配不同功率的输入信号,确保最佳信噪比。
  • 便捷信号直出:配备BNC接口直接输出自相关、延迟及触发信号,无缝对接示波器与采集系统。
  • 高效稳定扫描:5Hz扫描速率配合50fs-10ps宽扫描范围,满足多样化时域分析需求。
  • 一体化紧凑设计:尺寸仅为175.3×140.5×122.4mm,集成光阑与对准靶标,即装即用。

技术规格

技术参数 规格值
输入波长范围 650 – 1100 nm
可测脉宽范围 40 fs – 1 ps(无预补偿)/ 15 fs – 1 ps(带预补偿)
扫描范围 50 fs – 10 ps(±25 fs 至 ±5 ps)
扫描速率 5 Hz
增益范围 0 – 70 dB(可选增益)
最大输入功率 150 mW(最大平均功率)
检测原理 改进型迈克尔逊干涉仪 + 非线性探测器
信号输出方式 BNC接口(自相关信号/延迟信号/触发信号)
外形尺寸 175.3 × 140.5 × 122.4 mm
工作温度 10°C ~ 35°C
对准方式 集成光阑 + 对准靶标
安装方式 底座式安装(含安装夹具)
电源 外接电源适配器

注:以上参数为典型值,具体以产品 datasheet 为准。

产品详细说明

干涉型自相关测量原理

FSAC采用改进型迈克尔逊干涉仪架构,将入射飞秒脉冲精确分束为参考脉冲与延迟脉冲。两束光在非线性晶体中发生二次谐波产生效应,通过扫描延迟线改变两脉冲的时间重叠,非线性探测器将干涉叠加产生的倍频信号转化为电信号。这种干涉型自相关技术不仅保留了脉冲的相位信息,更大幅提升了微弱信号的检测灵敏度。

脉宽反演与预补偿技术

在数据处理方面,系统通过采集干涉图的包络宽度,利用标准反演算法将其除以1.54系数,即可精确估算出脉冲的半高全宽。针对15fs级别的极短脉冲,设备支持引入预补偿技术,通过色散补偿镜预先抵消光学元件带来的群延迟色散,确保超短脉冲在非线性晶体内的完美压缩与测量。

信号输出与数据采集

设备前面板提供标准BNC接口,直接输出自相关信号、延迟扫描信号及同步触发信号。用户可将其直接接入数字示波器进行实时波形观测,或通过数据采集卡传输至PC。配套支持MATLAB与Python脚本,便于科研人员自动化处理干涉图数据,实现脉冲宽度的快速反演与激光参数的深度优化。

应用领域

  • 飞秒钛宝石激光器脉宽实时监测与诊断
  • 超快激光振荡器性能表征与参数优化
  • 飞秒激光加工系统中的光束质量与脉宽控制
  • 光学实验室超快脉冲诊断与色散补偿验证
  • 科研与工业超快激光系统稳定性监控

订货信息

本产品型号为 FSAC,下单时请提供完整型号。

本飞秒自相关仪为完整独立仪器,内置干涉仪、探测器和信号处理电路,外接电源适配器即可工作。BNC接口可直接连接示波器观察自相关信号,配备示例MATLAB/Python脚本用于数据采集和分析。

如需配套的示波器、色散补偿镜、观察卡或其他超快激光测量方案,请联系我们的销售人员获取完整配置建议。

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: 飞秒自相关仪的工作原理是什么?

A: 飞秒干涉型自相关仪基于改进型迈克尔逊干涉仪原理。待测飞秒脉冲被分束器分成两束,分别经过两个反射臂后重新合并。其中一个反射臂由压电驱动的扫描镜构成,可连续改变光程差(时间延迟)。两束脉冲在非线性晶体中发生二次谐波(SHG)效应,产生的二次谐波信号强度与两个脉冲的时间重叠程度相关。通过扫描延迟线并记录SHG信号强度,可以得到自相关曲线。自相关曲线的包络宽度除以已知的比例系数(约1.54,取决于脉冲形状)即可估算出原始脉冲的半高全宽(FWHM)。

Q2: 为什么需要预补偿?什么时候需要预补偿?

A: 预补偿是指在自相关仪测量之前,通过外部色散补偿元件(如啁啾反射镜)预先补偿自相关仪内部光学元件(分束器、聚焦透镜等)引入的色散。飞秒脉冲在通过光学介质时会发生群延迟色散(GDD),导致脉冲展宽。对于脉宽大于40 fs的脉冲,自相关仪内部色散的影响相对较小,通常可以忽略;但对于15-40 fs的超短脉冲,内部色散会导致测量结果偏大,此时必须使用预补偿镜对内部色散进行补偿,才能获得准确的测量结果。FSAC支持预补偿配置,使用UMC10-15FS预补偿反射镜可将测量下限扩展至15 fs。

Q3: 干涉型自相关仪和强度自相关仪有什么区别?

A: 干涉型自相关仪(Interferometric Autocorrelator)输出的是包含干涉条纹的自相关信号,具有更高的时间分辨率,可以观察到脉冲的相位信息(如啁啾),但需要更复杂的信号处理。强度自相关仪(Intensity Autocorrelator)输出的是无背景的强度自相关曲线,只测量脉冲强度的相关,结构更简单,数据解读更容易,但无法获取相位信息。FSAC是干涉型自相关仪,BNC输出的是完整的干涉图信号,可以通过示波器直接观察,也可以通过软件将干涉图转换为强度自相关曲线来计算脉宽。

Q4: 如何选择合适的增益设置?

A: FSAC提供0-70 dB的可调增益,用于适配不同功率的输入光。增益选择的原则是:在信号不过载的前提下,尽量选择较高的增益以获得更好的信噪比。如果输入光功率较高(接近150 mW上限),应选择较低的增益(如0-20 dB),避免信号饱和失真。如果输入光功率较低(如几毫瓦或更低),应选择较高的增益(如50-70 dB)以获得足够的信号强度。调节增益时,可以观察示波器上的自相关信号幅度,使峰值约为满量程的70-80%为宜。设备面板上提供了直观的增益调节旋钮,便于实时优化。

Q5: FSAC适合测量哪些类型的激光器?

A: FSAC主要适用于波长在650-1100 nm范围内的飞秒激光器,典型应用包括:钛宝石(Ti:Sapphire)飞秒激光器(中心波长约750-850 nm)、Yb掺杂飞秒光纤激光器(中心波长约1030-1064 nm)、Cr:LiSAF/Cr:LiSGAF飞秒激光器(800-1000 nm)、以及其他近红外飞秒激光源。对于无预补偿的情况,可测脉宽范围为40 fs至1 ps;配合色散预补偿后,可测量低至15 fs的超短脉冲。设备支持连续扫描模式(5 Hz扫描速率),适合实时监测和调试飞秒激光系统。

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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