PAX1000IR2 – 近红外波段偏振测量仪(900-1700 nm)
Thorlabs 原厂品质 · 偏振测量仪 · 900 – 1700 nm · > 80 dB(典型值)
PAX1000IR2是一款专为近红外波段设计的高动态范围偏振测量仪,工作波长覆盖900-1700 nm。其核心优势在于提供超过80 dB的超高动态范围与±0.5%的高测量精度,结合每秒350次的高速偏振态(SOP)测量能力,满足严苛的科研与工业需求。支持自由空间与光纤双输入,USB即插即用,是光纤通信、激光表征及偏振传感领域的理想选择。
产品概述
PAX1000IR2近红外偏振测量仪专为900-1700 nm波段的高精度偏振分析而设计。该仪器基于经典的旋转波片法,通过精确控制1/4波片与偏振器的旋转,结合高速光电探测器采集不同偏振方向的光强,利用算法实时反演斯托克斯参量,从而获取完整的偏振态信息。
在技术特点上,PAX1000IR2具备超过80 dB的超高动态范围与±0.5%的DOP测量精度,测量速率高达350 SOP/秒。其创新的自由空间与光纤耦合双输入设计,配合FC/PC单模光纤接口,极大拓展了使用场景。仪器体积紧凑,采用USB供电与通信,即插即用。
该设备广泛应用于光纤通信系统的偏振监测、激光器偏振特性表征、偏振光学元件测试、光纤传感研究以及量子光学等前沿领域,为科研与工业界提供可靠、高效的偏振测量解决方案。
核心特性
- 超高动态范围:提供>80 dB的典型动态范围,轻松应对微弱信号与强光测量。
- 高速偏振测量:支持高达350次/秒的SOP测量速率,满足实时动态监测需求。
- 宽波段覆盖:专为900-1700 nm近红外波段优化,完美匹配多种激光与通信光源。
- 双输入方式:集成自由空间与光纤耦合(FC/PC)双输入接口,灵活适应不同光路。
- 高测量精度:DOP测量精度达±0.5%(典型值),确保偏振态分析的准确性。
- 专业分析软件:配套Polarimetry Lab软件,实时可视化SOP、DOP及光功率等参数。
- USB即插即用:采用USB 2.0接口供电与数据传输,无需额外电源,部署极其便捷。
- 紧凑轻量化设计:尺寸仅为95.2×76.2×32.8 mm,重约350 g,易于集成到各类光学系统中。
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 |
| 产品系列 | PAX1000IR2系列 |
| 波长范围 | 900 – 1700 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 |
| 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 | 8-32 英制螺纹安装 |
| 工作温度 | 0 – 50 °C |
| 电源 | USB供电(5 VDC) |
| 外形尺寸 | 95.2 × 76.2 × 32.8 mm |
| 重量 | 约 350 g |
注:以上参数为典型值,具体以产品 datasheet 为准。
产品详细说明
基于斯托克斯参量的高精度测量原理
PAX1000IR2采用旋转波片法进行偏振态分析。系统内部集成高精度旋转1/4波片与偏振器,通过电机精确控制其旋转角度,改变入射光的偏振态。随后,光电探测器同步采集不同偏振方向下的透射光强。内置的高速数据采集模块结合核心算法,实时反演计算出完整的斯托克斯参量,从而精确重构出光束的偏振态(SOP)、偏振度(DOP)及椭圆率等关键信息。
卓越的核心技术与双输入设计
该仪器专为近红外波段优化,具备超过80 dB的超高动态范围,确保在极宽的光功率范围内保持±0.5%的DOP测量精度。其独特的双输入设计允许用户无缝切换自由空间光束与FC/PC单模光纤耦合输入,极大提升了设备的灵活性。结合350次/秒的高速SOP测量能力,能够精准捕捉偏振态的快速瞬态变化。
一体化系统与便捷集成
PAX1000IR2出厂前经过严格的光学校准,内部集成了完整的光学、机械与电子学系统。通过USB 2.0接口实现即插即用与5V供电,无需复杂的外部配置。配套的Polarimetry Lab专业分析软件提供直观的图形化界面,支持数据实时显示、记录与导出。紧凑轻量化机身设计使其极易集成到现有的科研实验平台或工业自动化检测系统中。
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测试
- 偏振光学元件及器件性能评估
- 光纤传感系统研究与开发
- 量子光学与量子通信实验
- 光通信器件生产与出厂检测
订货信息
本产品型号为 PAX1000IR2,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。









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