Thorlabs MID-IR-COMB,中红外光频梳,250 MHz(典型值)

Thorlabs MID-IR-COMB,中红外光频梳,250 MHz(典型值)

SKU: MID-IR-COMB
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MID-IR-COMB – 中红外光频梳

Thorlabs 原厂品质 · 光频梳 · 250 MHz(典型值) · 请参考datasheet

MID-IR-COMB中红外光频梳系统基于先进的飞秒激光与f:2f自参考锁相技术,在光频与微波频率间建立精确链接。该系统提供宽光谱中红外覆盖、超高频率精度与极低相位噪声,具备工业级稳定性与模块化设计,为精密光谱学、光钟及绝对频率测量提供卓越的光学频率合成与测量解决方案。

产品概述

MID-IR-COMB是一款高性能的中红外光学频率合成器,专为严苛的科研与工业计量应用设计。系统核心基于飞秒激光器产生等间距的频率梳齿,结合f:2f自参考干涉仪技术,实现对载波包络偏移频率(CEO)和重复频率的精确锁定。

该光频梳采用全保偏光纤架构,具备高稳定度、低相位噪声及优异的长期运行可靠性。通过多致动器高速锁相环,系统可将梳齿频率精准锁定至外部10 MHz射频参考或光学参考源,频率精度高达1×10⁻¹⁴。其模块化设计支持灵活扩展,广泛应用于光钟研究、高精度激光光谱学、微波频率合成、绝对距离测量及连续波激光器稳频等前沿领域,是建立光学与微波频率桥梁的理想工具。

核心特性

  • 飞秒激光技术:采用figure 9®锁模技术,提供超短脉冲与极低相位噪声
  • f:2f自参考锁相:实现CEO与重复频率的绝对锁定,确保全频段频率精度
  • 高精度频率测量:频率精度达1×10⁻¹⁴,建立光频与微波频的精确链接
  • 宽光谱覆盖:中红外波段输出,满足分子指纹区等复杂光谱研究需求
  • 工业级稳定性:全保偏光纤架构与多致动器锁相,保障长期免维护运行
  • 模块化设计:系统高度集成且易于扩展,支持灵活配置与科研工业集成

技术规格

技术参数 规格值
产品类型 中红外光频梳 / 光学频率合成器
梳齿间距(重复频率) 250 MHz(典型值)
中心波长 中红外波段(详见数据手册)
光谱范围 中红外宽谱(详见数据手册)
频率精度 1 × 10⁻¹⁴(典型值)
频率稳定度 5 × 10⁻¹³(1 s,典型值)
CEO频率调谐范围 > 250 MHz(典型值)
重复频率调谐范围 详见数据手册
参考输入 10 MHz射频参考或光学参考
系统配置 飞秒激光器 + f:2f干涉仪 + 锁相控制系统
工作温度 22 ± 5 °C
电源 100/115/230 VAC, 50/60 Hz
安装方式 台式 / 机架式

注:以上参数为典型值,具体以产品 datasheet 为准。

产品详细说明

工作原理与精密频率链接

MID-IR-COMB光频梳系统通过飞秒激光器产生具有等间距频率梳齿的超短脉冲序列。系统内置f:2f自参考干涉仪,精准测量载波包络偏移频率(CEO)。随后,多致动器高速锁相环将重复频率和CEO频率严格锁定至外部参考源,从而在光频和微波频率之间建立起精确的数学链接,形成一把高精度的“光学频率标尺”。

核心技术与卓越性能

本系统采用全保偏光纤架构与figure 9®锁模技术,从物理层面确保了极低的相位噪声和优异的环境抗干扰能力。结合先进的电子学锁相控制,系统不仅实现了1×10⁻¹⁴的极高频率精度,还具备长期稳定运行的工业级可靠性,满足严苛的计量与科研需求。

一体化设计与无缝集成

MID-IR-COMB提供完整的光学与电子学一体化解决方案。系统在出厂前已完成全面校准,用户无需复杂的光路搭建。配套的直观软件控制界面与灵活的I/O接口,使其能够轻松集成到各类科研实验平台或工业生产线中,大幅降低使用门槛并缩短部署时间。

应用领域

  • 光钟与原子钟研究
  • 高精度激光光谱学与分子指纹识别
  • 低噪声微波频率合成与传递
  • 绝对距离测量与精密光学计量
  • 连续波激光器稳频与校准
  • 天文观测光谱定标与量子光学研究

订货信息

本产品型号为 MID-IR-COMB,下单时请提供完整型号。

本光频梳系统为完整独立系统,出厂前已完成校准与测试,开箱即可投入使用。系统包含飞秒激光器、f:2f自参考干涉仪、锁相环控制单元、控制软件、必要的连接线缆及配套附件。通过射频或光学参考输入即可实现高精度频率锁定,支持多种扩展模块选配。

如需配套的扩展模块(可见光/近红外扩展包、高功率测量端口、拍频检测单元、锁定电子学单元、GPS频率参考、原子钟参考等),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: 什么是光频梳?它有什么用途?

A: 光频梳(Optical Frequency Comb, OFC)是一种特殊的激光光源,其光谱由一系列等间距的离散频率线组成,形状如同梳子的齿,因此得名。光频梳的核心作用是在光学频率(约10¹⁴-10¹⁵ Hz)和微波频率(约10⁹ Hz)之间建立一座”桥梁”,使极高的光学频率可以通过可测量的微波频率来精确计数和合成。光频梳的发明获得了2005年诺贝尔物理学奖,现已成为光钟、高精度光谱学、微波光子学、绝对距离测量、激光稳频、光通信等领域不可或缺的核心工具。Thorlabs/Menlo Systems的光频梳产品基于专利figure 9®锁模光纤激光技术,提供从紧凑型到超高性能的全系列解决方案。

Q2: 光频梳的工作原理是什么?f:2f自参考技术如何实现?

A: 光频梳基于飞秒锁模激光器产生。飞秒激光器输出的周期性超短脉冲列,在频域上表现为一系列等间距的频率梳齿,相邻梳齿的间距等于脉冲重复频率f_rep。然而,这些梳齿并非精确位于nf_rep的位置,而是存在一个整体的频率偏移f₀(载波包络偏移频率),这是由于脉冲载波和包络之间存在相位滑移。要让光频梳成为绝对的频率标尺,必须同时锁定f_rep和f₀。f:2f自参考技术是测量f₀的标准方法:将光梳光谱中低频端(红光部分)的光通过倍频晶体产生倍频光,再与高频端(蓝光部分)的原始梳齿在光电探测器上拍频,得到的拍频信号就是f₀。实现f:2f自参考要求光梳光谱至少覆盖一个倍频程(octave)。通过将f_rep和f₀同时锁定到一个已知的参考源(如原子钟、GPS驯服钟或窄线宽激光器),每一根梳齿的绝对频率就都被精确确定了。

Q3: 重复频率和梳齿间距是什么关系?

A: 重复频率(Repetition Rate, f_rep)是飞秒激光器每秒发出的脉冲个数,单位为MHz或GHz。梳齿间距(Comb Spacing)是频域上相邻两根频率梳齿之间的频率差。二者在数值上是完全相等的——重复频率是时域概念,梳齿间距是频域概念,由傅里叶变换相联系。例如,250 MHz重复频率的光频梳,其梳齿间距就是250 MHz。选择合适的重复频率需要在梳齿数和单齿功率之间权衡:重复频率越低,梳齿数越多,但单根梳齿的功率也越低;重复频率越高,单齿功率越高,但梳齿数越少。Thorlabs提供100 MHz、200 MHz、250 MHz等多种重复频率的光频梳产品,以满足不同应用需求。

Q4: 光参考锁相和射频参考锁相有什么区别?如何选择?

A: 光频梳有两种基本的锁定模式:1)射频参考锁相(RF Reference):将重复频率f_rep和CEO频率f₀都锁定到射频参考源(如10 MHz原子钟、GPS驯服钟)。这种方式简单易行,系统独立完整,但频率精度受限于射频参考源的稳定度(通常10⁻¹¹~10⁻¹²量级),适合一般计量、激光校准、距离测量等应用。2)光参考锁相(Optical Reference):将光梳的某一根梳齿锁定到超稳腔或原子/分子跃迁参考的窄线宽CW激光器上,同时锁定重复频率。这种方式可以将光参考的超高稳定度(10⁻¹⁵~10⁻¹⁸量级)传递到整个光梳谱上,实现超高精度的频率测量,适用于光钟、高分辨光谱学、光通信等对精度要求极高的应用。Thorlabs光频梳产品通常同时支持两种锁定模式,用户可根据应用需求灵活选择。

Q5: 如何选择适合自己应用的光频梳型号?

A: 选择光频梳主要考虑以下因素:1)中心波长和光谱范围:Er掺杂(1560 nm)适合光通信波段和近红外应用;Yb掺杂(1030 nm)适合可见光到近红外;Ti:Sapphire(800 nm)适合可见光波段。2)重复频率:100 MHz适合梳齿数多、光谱分辨率高的场合;250 MHz适合单齿功率高、高速测量的场合。3)精度要求:一般计量选射频参考锁定即可(10⁻¹⁴精度);光钟和超高精度光谱学需要光参考锁定的超低相位噪声型号(如FC1500-ULNPLUS)。4)系统尺寸:SmartComb紧凑型(19″ 3U)适合空间受限、需要便携或集成到系统中的场景;台式系统(FC1500/FC1000系列)功能更全、扩展能力更强。5)扩展需求:是否需要可见光扩展、近红外扩展、高功率端口、拍频检测单元、锁定电子学等。建议联系销售工程师,根据具体应用需求提供专业选型建议。

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。本产品为激光产品,使用时请严格遵守激光安全操作规程。

描述

MID-IR-COMB – 中红外光频梳

Thorlabs 原厂品质 · 光频梳 · 250 MHz(典型值) · 请参考datasheet

MID-IR-COMB中红外光频梳系统基于先进的飞秒激光与f:2f自参考锁相技术,在光频与微波频率间建立精确链接。该系统提供宽光谱中红外覆盖、超高频率精度与极低相位噪声,具备工业级稳定性与模块化设计,为精密光谱学、光钟及绝对频率测量提供卓越的光学频率合成与测量解决方案。

产品概述

MID-IR-COMB是一款高性能的中红外光学频率合成器,专为严苛的科研与工业计量应用设计。系统核心基于飞秒激光器产生等间距的频率梳齿,结合f:2f自参考干涉仪技术,实现对载波包络偏移频率(CEO)和重复频率的精确锁定。

该光频梳采用全保偏光纤架构,具备高稳定度、低相位噪声及优异的长期运行可靠性。通过多致动器高速锁相环,系统可将梳齿频率精准锁定至外部10 MHz射频参考或光学参考源,频率精度高达1×10⁻¹⁴。其模块化设计支持灵活扩展,广泛应用于光钟研究、高精度激光光谱学、微波频率合成、绝对距离测量及连续波激光器稳频等前沿领域,是建立光学与微波频率桥梁的理想工具。

核心特性

  • 飞秒激光技术:采用figure 9®锁模技术,提供超短脉冲与极低相位噪声
  • f:2f自参考锁相:实现CEO与重复频率的绝对锁定,确保全频段频率精度
  • 高精度频率测量:频率精度达1×10⁻¹⁴,建立光频与微波频的精确链接
  • 宽光谱覆盖:中红外波段输出,满足分子指纹区等复杂光谱研究需求
  • 工业级稳定性:全保偏光纤架构与多致动器锁相,保障长期免维护运行
  • 模块化设计:系统高度集成且易于扩展,支持灵活配置与科研工业集成

技术规格

技术参数 规格值
产品类型 中红外光频梳 / 光学频率合成器
梳齿间距(重复频率) 250 MHz(典型值)
中心波长 中红外波段(详见数据手册)
光谱范围 中红外宽谱(详见数据手册)
频率精度 1 × 10⁻¹⁴(典型值)
频率稳定度 5 × 10⁻¹³(1 s,典型值)
CEO频率调谐范围 > 250 MHz(典型值)
重复频率调谐范围 详见数据手册
参考输入 10 MHz射频参考或光学参考
系统配置 飞秒激光器 + f:2f干涉仪 + 锁相控制系统
工作温度 22 ± 5 °C
电源 100/115/230 VAC, 50/60 Hz
安装方式 台式 / 机架式

注:以上参数为典型值,具体以产品 datasheet 为准。

产品详细说明

工作原理与精密频率链接

MID-IR-COMB光频梳系统通过飞秒激光器产生具有等间距频率梳齿的超短脉冲序列。系统内置f:2f自参考干涉仪,精准测量载波包络偏移频率(CEO)。随后,多致动器高速锁相环将重复频率和CEO频率严格锁定至外部参考源,从而在光频和微波频率之间建立起精确的数学链接,形成一把高精度的“光学频率标尺”。

核心技术与卓越性能

本系统采用全保偏光纤架构与figure 9®锁模技术,从物理层面确保了极低的相位噪声和优异的环境抗干扰能力。结合先进的电子学锁相控制,系统不仅实现了1×10⁻¹⁴的极高频率精度,还具备长期稳定运行的工业级可靠性,满足严苛的计量与科研需求。

一体化设计与无缝集成

MID-IR-COMB提供完整的光学与电子学一体化解决方案。系统在出厂前已完成全面校准,用户无需复杂的光路搭建。配套的直观软件控制界面与灵活的I/O接口,使其能够轻松集成到各类科研实验平台或工业生产线中,大幅降低使用门槛并缩短部署时间。

应用领域

  • 光钟与原子钟研究
  • 高精度激光光谱学与分子指纹识别
  • 低噪声微波频率合成与传递
  • 绝对距离测量与精密光学计量
  • 连续波激光器稳频与校准
  • 天文观测光谱定标与量子光学研究

订货信息

本产品型号为 MID-IR-COMB,下单时请提供完整型号。

本光频梳系统为完整独立系统,出厂前已完成校准与测试,开箱即可投入使用。系统包含飞秒激光器、f:2f自参考干涉仪、锁相环控制单元、控制软件、必要的连接线缆及配套附件。通过射频或光学参考输入即可实现高精度频率锁定,支持多种扩展模块选配。

如需配套的扩展模块(可见光/近红外扩展包、高功率测量端口、拍频检测单元、锁定电子学单元、GPS频率参考、原子钟参考等),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: 什么是光频梳?它有什么用途?

A: 光频梳(Optical Frequency Comb, OFC)是一种特殊的激光光源,其光谱由一系列等间距的离散频率线组成,形状如同梳子的齿,因此得名。光频梳的核心作用是在光学频率(约10¹⁴-10¹⁵ Hz)和微波频率(约10⁹ Hz)之间建立一座”桥梁”,使极高的光学频率可以通过可测量的微波频率来精确计数和合成。光频梳的发明获得了2005年诺贝尔物理学奖,现已成为光钟、高精度光谱学、微波光子学、绝对距离测量、激光稳频、光通信等领域不可或缺的核心工具。Thorlabs/Menlo Systems的光频梳产品基于专利figure 9®锁模光纤激光技术,提供从紧凑型到超高性能的全系列解决方案。

Q2: 光频梳的工作原理是什么?f:2f自参考技术如何实现?

A: 光频梳基于飞秒锁模激光器产生。飞秒激光器输出的周期性超短脉冲列,在频域上表现为一系列等间距的频率梳齿,相邻梳齿的间距等于脉冲重复频率f_rep。然而,这些梳齿并非精确位于nf_rep的位置,而是存在一个整体的频率偏移f₀(载波包络偏移频率),这是由于脉冲载波和包络之间存在相位滑移。要让光频梳成为绝对的频率标尺,必须同时锁定f_rep和f₀。f:2f自参考技术是测量f₀的标准方法:将光梳光谱中低频端(红光部分)的光通过倍频晶体产生倍频光,再与高频端(蓝光部分)的原始梳齿在光电探测器上拍频,得到的拍频信号就是f₀。实现f:2f自参考要求光梳光谱至少覆盖一个倍频程(octave)。通过将f_rep和f₀同时锁定到一个已知的参考源(如原子钟、GPS驯服钟或窄线宽激光器),每一根梳齿的绝对频率就都被精确确定了。

Q3: 重复频率和梳齿间距是什么关系?

A: 重复频率(Repetition Rate, f_rep)是飞秒激光器每秒发出的脉冲个数,单位为MHz或GHz。梳齿间距(Comb Spacing)是频域上相邻两根频率梳齿之间的频率差。二者在数值上是完全相等的——重复频率是时域概念,梳齿间距是频域概念,由傅里叶变换相联系。例如,250 MHz重复频率的光频梳,其梳齿间距就是250 MHz。选择合适的重复频率需要在梳齿数和单齿功率之间权衡:重复频率越低,梳齿数越多,但单根梳齿的功率也越低;重复频率越高,单齿功率越高,但梳齿数越少。Thorlabs提供100 MHz、200 MHz、250 MHz等多种重复频率的光频梳产品,以满足不同应用需求。

Q4: 光参考锁相和射频参考锁相有什么区别?如何选择?

A: 光频梳有两种基本的锁定模式:1)射频参考锁相(RF Reference):将重复频率f_rep和CEO频率f₀都锁定到射频参考源(如10 MHz原子钟、GPS驯服钟)。这种方式简单易行,系统独立完整,但频率精度受限于射频参考源的稳定度(通常10⁻¹¹~10⁻¹²量级),适合一般计量、激光校准、距离测量等应用。2)光参考锁相(Optical Reference):将光梳的某一根梳齿锁定到超稳腔或原子/分子跃迁参考的窄线宽CW激光器上,同时锁定重复频率。这种方式可以将光参考的超高稳定度(10⁻¹⁵~10⁻¹⁸量级)传递到整个光梳谱上,实现超高精度的频率测量,适用于光钟、高分辨光谱学、光通信等对精度要求极高的应用。Thorlabs光频梳产品通常同时支持两种锁定模式,用户可根据应用需求灵活选择。

Q5: 如何选择适合自己应用的光频梳型号?

A: 选择光频梳主要考虑以下因素:1)中心波长和光谱范围:Er掺杂(1560 nm)适合光通信波段和近红外应用;Yb掺杂(1030 nm)适合可见光到近红外;Ti:Sapphire(800 nm)适合可见光波段。2)重复频率:100 MHz适合梳齿数多、光谱分辨率高的场合;250 MHz适合单齿功率高、高速测量的场合。3)精度要求:一般计量选射频参考锁定即可(10⁻¹⁴精度);光钟和超高精度光谱学需要光参考锁定的超低相位噪声型号(如FC1500-ULNPLUS)。4)系统尺寸:SmartComb紧凑型(19″ 3U)适合空间受限、需要便携或集成到系统中的场景;台式系统(FC1500/FC1000系列)功能更全、扩展能力更强。5)扩展需求:是否需要可见光扩展、近红外扩展、高功率端口、拍频检测单元、锁定电子学等。建议联系销售工程师,根据具体应用需求提供专业选型建议。

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。本产品为激光产品,使用时请严格遵守激光安全操作规程。

评价

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