Thorlabs PAX1000IR1/M,近红外波段偏振测量仪(600-1080 nm),600 – 1080 nm

Thorlabs PAX1000IR1/M,近红外波段偏振测量仪(600-1080 nm),600 – 1080 nm

¥66,218.00
SKU: PAX1000IR1/M
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PAX1000IR1/M – 近红外波段偏振测量仪(600-1080 nm)

Thorlabs 原厂品质 · 偏振测量仪 · 600 – 1080 nm · > 80 dB(典型值)

PAX1000IR1/M是专为近红外设计的高动态范围偏振测量仪,覆盖600-1080 nm波段。具备超80 dB动态范围与±0.5%高精度,支持350次/秒SOP高速测量。提供自由空间与光纤双输入,结合专业分析软件,为科研与工业提供精准高效的偏振态测量方案。

产品概述

PAX1000IR1/M近红外偏振测量仪采用经典的旋转波片与偏振分光棱镜架构,专为600-1080 nm波段的高精度偏振分析而设计。该仪器基于斯托克斯参量测量原理,通过旋转波片调制偏振态,结合高速光电探测器与数据采集系统,实现对偏振态(SOP)、偏振度(DOP)及光功率的实时精确测量。

其核心优势在于提供大于80 dB的超高动态范围,光功率测量范围宽达+10至-70 dBm,且SOP测量速率高达350次/秒。设备支持自由空间与FC/PC光纤耦合双输入,USB即插即用,并配备Polarimetry Lab专业软件。广泛应用于光纤通信监测、激光束表征、偏振传感、量子光学及材料科学等前沿领域。

核心特性

  • >80 dB超高动态范围,光功率测量覆盖+10至-70 dBm,满足微弱至强光信号分析
  • 350次/秒高速SOP测量速率,实时捕捉动态偏振态变化
  • 600-1080 nm近红外宽波段覆盖,满足多场景近红外波段测量需求
  • 自由空间与FC/PC光纤耦合双输入设计,灵活适配不同光路系统
  • ±0.5%高DOP测量精度,确保偏振态分析结果的可靠性与重复性
  • USB 2.0即插即用,无需额外电源,简化系统集成与部署
  • 配备Polarimetry Lab专业分析软件,提供直观的偏振态可视化与数据导出
  • 紧凑轻量化设计(95.2×76.2×32.8 mm,约350g),易于集成到各类光学平台

技术规格

技术参数 规格值
产品类型 近红外波段偏振测量仪
波长范围 600 – 1080 nm
动态范围 > 80 dB(典型值)
测量速度 350 SOP测量/秒
测量精度 DOP精度: ±0.5%(典型值)
输入方式 自由空间 + 光纤耦合(公制螺纹)
光功率范围 +10 至 -70 dBm(典型值)
通信接口 USB 2.0
光纤接头 FC/PC(单模)
安装方式 M6 公制螺纹安装
外形尺寸 95.2 × 76.2 × 32.8 mm
重量 约 350 g
工作温度 0 – 50 °C
电源 USB供电(5 VDC)

注:以上参数为典型值,具体以产品 datasheet 为准。

产品详细说明

工作原理

PAX1000IR1/M基于旋转波片的斯托克斯参量测量方法。系统内部通过电机驱动1/4波片和偏振器连续旋转,改变入射光的偏振态。光电探测器同步探测不同偏振方向下的光强变化,高速数据采集系统记录光强随时间调制的信号。随后,内置算法对这些信号进行傅里叶分析或矩阵反演,精确计算出斯托克斯参量,从而获得完整的偏振态信息。

核心技术特点

该仪器具备卓越的高动态范围设计,结合高灵敏度光电探测器,实现>80 dB的动态范围与+10至-70 dBm的宽功率测量。其高速数据采集与处理架构支持每秒350次的SOP测量,完美契合动态偏振监测需求。此外,自由空间与光纤双输入接口设计,使其能无缝接入各类自由空间光路或光纤系统,极大提升了设备的适用性。

系统一体化设计

PAX1000IR1/M在出厂前经过严格的光学校准,集成了旋转波片、偏振器、探测器及电子学模块。通过USB 2.0接口连接PC,即可运行Polarimetry Lab专业分析软件。软件提供直观的偏振态邦加球显示、DOP/Stokes参数实时曲线及数据导出功能。紧凑轻便的机身与M6螺纹安装孔,使其极易集成到科研实验与工业产线系统中。

应用领域

  • 光纤通信系统偏振监测与分析
  • 激光束偏振特性表征与光束质量评估
  • 偏振光学元件(如波片、偏振片)性能测试
  • 光纤传感系统与偏振衰落研究
  • 量子光学与量子通信偏振态实验
  • 光通信器件生产与出厂检测

订货信息

本产品型号为 PAX1000IR1/M,下单时请提供完整型号。

本偏振测量仪为完整独立仪器,出厂前已完成校准与测试,开箱即可投入使用。系统包含偏振测量主机、必要的连接线缆、软件授权及配套附件。通过USB接口连接电脑,安装配套的Polarimetry Lab分析软件即可进行实时偏振态测量与分析。

如需配套的光纤耦合器、保偏光纤、偏振控制器、光源等周边产品,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: 什么是偏振测量仪?它有什么用途?

A: 偏振测量仪(Polarimeter)是一种用于测量光的偏振特性的精密光学仪器。它可以测量光的偏振态(State of Polarization, SOP)、偏振度(Degree of Polarization, DOP)以及光功率等关键参数。光的偏振态通常用斯托克斯参量(S₀, S₁, S₂, S₃)或邦加球(Poincaré Sphere)来表示。偏振测量仪广泛应用于光纤通信系统的偏振监测、激光束偏振特性表征、偏振光学元件性能测试、光纤传感研究、量子光学实验、生物医学光子学等领域。Thorlabs的PAX系列偏振测量仪基于旋转波片法原理,提供超高动态范围和高速测量能力,是科研和工业应用中的理想选择。

Q2: 偏振测量仪的工作原理是什么?旋转波片法如何实现?

A: 偏振测量仪的核心原理是通过测量光在不同偏振方向上的强度分布,反演得到完整的偏振态信息。Thorlabs PAX系列采用的旋转波片法(Rotating Waveplate Method)是一种经典的偏振测量方法:待测光首先经过一个可旋转的1/4波片,然后通过一个固定的偏振器(偏振分光棱镜),最后由光电探测器接收光强信号。通过精确控制波片旋转到多个不同角度,并测量对应的输出光强,再利用斯托克斯参量的数学关系进行计算,就可以反演出入射光的全部四个斯托克斯参量(S₀, S₁, S₂, S₃),从而得到完整的偏振态信息。旋转波片法具有结构简单、精度高、动态范围大等优点。

Q3: 什么是斯托克斯参量?什么是偏振度(DOP)?

A: 斯托克斯参量(Stokes Parameters)是描述光偏振态的一组参数,由S₀、S₁、S₂、S₃四个量组成。S₀表示总光强,S₁表示水平线偏振分量与垂直线偏振分量的强度差,S₂表示45°线偏振分量与135°线偏振分量的强度差,S₃表示右旋圆偏振分量与左旋圆偏振分量的强度差。完全偏振光满足S₀² = S₁² + S₂² + S₃²,而部分偏振光则满足S₀² > S₁² + S₂² + S₃²。偏振度(Degree of Polarization, DOP)定义为DOP = √(S₁²+S₂²+S₃²)/S₀,取值范围为0到1(或0%到100%)。DOP=1表示完全偏振光,DOP=0表示完全非偏振光(自然光),0<DOP<1表示部分偏振光。偏振度是衡量光束偏振质量的重要指标,在光纤通信、激光表征等应用中具有重要意义。

Q4: 什么是动态范围?它对偏振测量有什么影响?

A: 动态范围(Dynamic Range)是指偏振测量仪能够准确测量的最大光功率与最小可探测光功率之间的比值,通常用dB表示。动态范围是偏振测量仪最重要的性能指标之一。高动态范围意味着仪器既能测量强信号,又能精确测量弱信号,适用于更多样化的应用场景。例如,在光纤通信系统中,光信号经过长距离传输后功率可能非常低,这就需要偏振测量仪具有足够高的灵敏度和动态范围才能准确测量。Thorlabs PAX1000系列的动态范围超过80 dB,可以满足从毫瓦级到纳瓦级的宽范围偏振测量需求,无论是实验室研究还是工业检测应用都能游刃有余。

Q5: 自由空间输入和光纤耦合输入有什么区别?如何选择?

A: 偏振测量仪通常提供两种光输入方式:1)自由空间输入(Free-space Input):光束直接从空间入射到仪器内部,适用于测量自由空间光束的偏振态,常用于光学实验台上的光学系统调试、激光束表征等场景。自由空间输入需要考虑光束对准、光束直径匹配等问题。2)光纤耦合输入(Fiber-coupled Input):待测光通过光纤接入仪器,适用于光纤通信系统、光纤传感等应用场景,使用方便,不需要复杂的光路对准。Thorlabs PAX1000系列同时支持两种输入方式,用户可以根据实际应用需求灵活选择。选择时主要考虑:待测光源是自由空间输出还是光纤输出?是否需要经常更换测量位置?测量环境的振动条件如何?一般来说,光纤耦合输入使用更便捷,而自由空间输入更灵活,适用于更多样化的光学实验。

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。使用时请严格遵守激光安全操作规程。

描述

PAX1000IR1/M – 近红外波段偏振测量仪(600-1080 nm)

Thorlabs 原厂品质 · 偏振测量仪 · 600 – 1080 nm · > 80 dB(典型值)

PAX1000IR1/M是专为近红外设计的高动态范围偏振测量仪,覆盖600-1080 nm波段。具备超80 dB动态范围与±0.5%高精度,支持350次/秒SOP高速测量。提供自由空间与光纤双输入,结合专业分析软件,为科研与工业提供精准高效的偏振态测量方案。

产品概述

PAX1000IR1/M近红外偏振测量仪采用经典的旋转波片与偏振分光棱镜架构,专为600-1080 nm波段的高精度偏振分析而设计。该仪器基于斯托克斯参量测量原理,通过旋转波片调制偏振态,结合高速光电探测器与数据采集系统,实现对偏振态(SOP)、偏振度(DOP)及光功率的实时精确测量。

其核心优势在于提供大于80 dB的超高动态范围,光功率测量范围宽达+10至-70 dBm,且SOP测量速率高达350次/秒。设备支持自由空间与FC/PC光纤耦合双输入,USB即插即用,并配备Polarimetry Lab专业软件。广泛应用于光纤通信监测、激光束表征、偏振传感、量子光学及材料科学等前沿领域。

核心特性

  • >80 dB超高动态范围,光功率测量覆盖+10至-70 dBm,满足微弱至强光信号分析
  • 350次/秒高速SOP测量速率,实时捕捉动态偏振态变化
  • 600-1080 nm近红外宽波段覆盖,满足多场景近红外波段测量需求
  • 自由空间与FC/PC光纤耦合双输入设计,灵活适配不同光路系统
  • ±0.5%高DOP测量精度,确保偏振态分析结果的可靠性与重复性
  • USB 2.0即插即用,无需额外电源,简化系统集成与部署
  • 配备Polarimetry Lab专业分析软件,提供直观的偏振态可视化与数据导出
  • 紧凑轻量化设计(95.2×76.2×32.8 mm,约350g),易于集成到各类光学平台

技术规格

技术参数 规格值
产品类型 近红外波段偏振测量仪
波长范围 600 – 1080 nm
动态范围 > 80 dB(典型值)
测量速度 350 SOP测量/秒
测量精度 DOP精度: ±0.5%(典型值)
输入方式 自由空间 + 光纤耦合(公制螺纹)
光功率范围 +10 至 -70 dBm(典型值)
通信接口 USB 2.0
光纤接头 FC/PC(单模)
安装方式 M6 公制螺纹安装
外形尺寸 95.2 × 76.2 × 32.8 mm
重量 约 350 g
工作温度 0 – 50 °C
电源 USB供电(5 VDC)

注:以上参数为典型值,具体以产品 datasheet 为准。

产品详细说明

工作原理

PAX1000IR1/M基于旋转波片的斯托克斯参量测量方法。系统内部通过电机驱动1/4波片和偏振器连续旋转,改变入射光的偏振态。光电探测器同步探测不同偏振方向下的光强变化,高速数据采集系统记录光强随时间调制的信号。随后,内置算法对这些信号进行傅里叶分析或矩阵反演,精确计算出斯托克斯参量,从而获得完整的偏振态信息。

核心技术特点

该仪器具备卓越的高动态范围设计,结合高灵敏度光电探测器,实现>80 dB的动态范围与+10至-70 dBm的宽功率测量。其高速数据采集与处理架构支持每秒350次的SOP测量,完美契合动态偏振监测需求。此外,自由空间与光纤双输入接口设计,使其能无缝接入各类自由空间光路或光纤系统,极大提升了设备的适用性。

系统一体化设计

PAX1000IR1/M在出厂前经过严格的光学校准,集成了旋转波片、偏振器、探测器及电子学模块。通过USB 2.0接口连接PC,即可运行Polarimetry Lab专业分析软件。软件提供直观的偏振态邦加球显示、DOP/Stokes参数实时曲线及数据导出功能。紧凑轻便的机身与M6螺纹安装孔,使其极易集成到科研实验与工业产线系统中。

应用领域

  • 光纤通信系统偏振监测与分析
  • 激光束偏振特性表征与光束质量评估
  • 偏振光学元件(如波片、偏振片)性能测试
  • 光纤传感系统与偏振衰落研究
  • 量子光学与量子通信偏振态实验
  • 光通信器件生产与出厂检测

订货信息

本产品型号为 PAX1000IR1/M,下单时请提供完整型号。

本偏振测量仪为完整独立仪器,出厂前已完成校准与测试,开箱即可投入使用。系统包含偏振测量主机、必要的连接线缆、软件授权及配套附件。通过USB接口连接电脑,安装配套的Polarimetry Lab分析软件即可进行实时偏振态测量与分析。

如需配套的光纤耦合器、保偏光纤、偏振控制器、光源等周边产品,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: 什么是偏振测量仪?它有什么用途?

A: 偏振测量仪(Polarimeter)是一种用于测量光的偏振特性的精密光学仪器。它可以测量光的偏振态(State of Polarization, SOP)、偏振度(Degree of Polarization, DOP)以及光功率等关键参数。光的偏振态通常用斯托克斯参量(S₀, S₁, S₂, S₃)或邦加球(Poincaré Sphere)来表示。偏振测量仪广泛应用于光纤通信系统的偏振监测、激光束偏振特性表征、偏振光学元件性能测试、光纤传感研究、量子光学实验、生物医学光子学等领域。Thorlabs的PAX系列偏振测量仪基于旋转波片法原理,提供超高动态范围和高速测量能力,是科研和工业应用中的理想选择。

Q2: 偏振测量仪的工作原理是什么?旋转波片法如何实现?

A: 偏振测量仪的核心原理是通过测量光在不同偏振方向上的强度分布,反演得到完整的偏振态信息。Thorlabs PAX系列采用的旋转波片法(Rotating Waveplate Method)是一种经典的偏振测量方法:待测光首先经过一个可旋转的1/4波片,然后通过一个固定的偏振器(偏振分光棱镜),最后由光电探测器接收光强信号。通过精确控制波片旋转到多个不同角度,并测量对应的输出光强,再利用斯托克斯参量的数学关系进行计算,就可以反演出入射光的全部四个斯托克斯参量(S₀, S₁, S₂, S₃),从而得到完整的偏振态信息。旋转波片法具有结构简单、精度高、动态范围大等优点。

Q3: 什么是斯托克斯参量?什么是偏振度(DOP)?

A: 斯托克斯参量(Stokes Parameters)是描述光偏振态的一组参数,由S₀、S₁、S₂、S₃四个量组成。S₀表示总光强,S₁表示水平线偏振分量与垂直线偏振分量的强度差,S₂表示45°线偏振分量与135°线偏振分量的强度差,S₃表示右旋圆偏振分量与左旋圆偏振分量的强度差。完全偏振光满足S₀² = S₁² + S₂² + S₃²,而部分偏振光则满足S₀² > S₁² + S₂² + S₃²。偏振度(Degree of Polarization, DOP)定义为DOP = √(S₁²+S₂²+S₃²)/S₀,取值范围为0到1(或0%到100%)。DOP=1表示完全偏振光,DOP=0表示完全非偏振光(自然光),0<DOP<1表示部分偏振光。偏振度是衡量光束偏振质量的重要指标,在光纤通信、激光表征等应用中具有重要意义。

Q4: 什么是动态范围?它对偏振测量有什么影响?

A: 动态范围(Dynamic Range)是指偏振测量仪能够准确测量的最大光功率与最小可探测光功率之间的比值,通常用dB表示。动态范围是偏振测量仪最重要的性能指标之一。高动态范围意味着仪器既能测量强信号,又能精确测量弱信号,适用于更多样化的应用场景。例如,在光纤通信系统中,光信号经过长距离传输后功率可能非常低,这就需要偏振测量仪具有足够高的灵敏度和动态范围才能准确测量。Thorlabs PAX1000系列的动态范围超过80 dB,可以满足从毫瓦级到纳瓦级的宽范围偏振测量需求,无论是实验室研究还是工业检测应用都能游刃有余。

Q5: 自由空间输入和光纤耦合输入有什么区别?如何选择?

A: 偏振测量仪通常提供两种光输入方式:1)自由空间输入(Free-space Input):光束直接从空间入射到仪器内部,适用于测量自由空间光束的偏振态,常用于光学实验台上的光学系统调试、激光束表征等场景。自由空间输入需要考虑光束对准、光束直径匹配等问题。2)光纤耦合输入(Fiber-coupled Input):待测光通过光纤接入仪器,适用于光纤通信系统、光纤传感等应用场景,使用方便,不需要复杂的光路对准。Thorlabs PAX1000系列同时支持两种输入方式,用户可以根据实际应用需求灵活选择。选择时主要考虑:待测光源是自由空间输出还是光纤输出?是否需要经常更换测量位置?测量环境的振动条件如何?一般来说,光纤耦合输入使用更便捷,而自由空间输入更灵活,适用于更多样化的光学实验。

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。使用时请严格遵守激光安全操作规程。

评价

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