SA200-5B – 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 ≥ 200 · 535 – 820 nm
SA200-5B扫描式法布里-珀罗干涉仪专为高分辨率光谱分析设计,具备1.5 GHz自由光谱范围与小于8 MHz的卓越分辨率。采用球面对称共焦腔与压电连续扫描调谐技术,精细度≥200(同系列SA30精细度可达1500以上)。覆盖535至820 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
SA200-5B是一款高性能扫描式法布里-珀罗干涉仪,专为精密光学测量与高分辨率光谱分析而设计。该设备基于法布里-珀罗干涉原理,采用球面-球面对称共焦腔结构,有效降低了像差并提高了光束耦合效率。通过内置压电陶瓷(PZT)驱动反射镜,实现连续的波长扫描调谐,其自由光谱范围(FSR)为1.5 GHz,分辨率优于8 MHz,精细度大于200。
该干涉仪支持535至820 nm的宽波长范围,配备内置光电探测器与自由空间输入接口,可实时监测透射光谱。其紧凑的圆柱形外壳设计便于集成,通过Sub-D 15针连接器与SA201B控制器配套使用,确保扫描的线性度与稳定性。SA200-5B广泛应用于激光线宽测量、气体吸收光谱分析及量子光学实验,为科研与工业界提供可靠的光谱分析解决方案。
核心特性
- 高分辨率光谱分析:分辨率<8 MHz,轻松解析极窄激光线宽。
- 压电连续扫描调谐:内置PZT实现±1.5 FSR平滑扫描,无跳模现象。
- 高精细度共焦腔:球面-球面对称设计,精细度≥200(SA30系列可达1500+)。
- 宽波长覆盖范围:535-820 nm工作波段,满足多种可见至近红外光源需求。
- 集成化光电探测:内置高灵敏度光电探测器,直接输出透射光谱信号。
- 灵活的光束输入:自由空间输入设计,支持多种空间光耦合与模式匹配。
- 标准化控制接口:Sub-D 15针连接器,完美兼容SA201B控制器,操作简便。
- 紧凑坚固结构:圆柱形外壳与固定支架设计,易于集成至各类光学平台。
技术规格
| 技术参数 | 规格值 |
|---|---|
| 产品类型 | 扫描式法布里-珀罗干涉仪 |
| 波长范围 | 535 – 820 nm |
| 自由光谱范围 (FSR) | 1.5 GHz |
| 精细度 (Finesse) | ≥ 200 |
| 分辨率 (FWHM) | < 8 MHz |
| 峰值透过率 | > 30%(典型值) |
| 对比度 | > 1000:1(典型值) |
| 腔体设计 | 球面-球面对称共焦腔 |
| 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 | 含内置光电探测器 |
| 电气连接 | Sub-D 15针连接器 |
| 配套控制器 | SA201B(需单独购买) |
| 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-珀罗干涉原理与共焦腔优势
SA200-5B基于多光束干涉原理,通过两个高反射率反射镜构成谐振腔。其采用的球面-球面对称共焦腔设计,不仅使光束在腔内自再现,大幅降低了衍射损耗,还显著放宽了对准公差。这种设计有效抑制了高阶横模,确保输出光谱的高对比度与高精细度,为精确分辨密集光谱线提供了物理基础。
压电扫描机制与控制方式
设备通过内置压电陶瓷(PZT)精确控制其中一个反射镜的位移,从而实现谐振腔长的连续线性变化。配合SA201B控制器,PZT可实现高达±1.5 FSR的无跳模平滑扫描。这种压电扫描机制避免了传统步进电机的机械回程误差,确保了光谱扫描的高重复性与线性度,非常适合动态监测激光频率漂移。
模式匹配与对准要点
为获得最佳分辨率与透过率,入射光束需与干涉仪的基横模完美匹配。建议使用合适的透镜组将光束聚焦,使其束腰位于共焦腔中心,并确保光束光轴与腔体机械轴严格重合。自由空间输入接口允许用户灵活调整外部光路,内置光电探测器则直接输出透射光强,便于实时优化模式匹配状态。
应用领域
- 激光线宽测量与频率稳定性分析
- 高分辨率气体吸收光谱检测
- 光通信器件波长与模式特性测试
- 量子光学实验与单光子光谱分析
- 拉曼光谱与布里渊散射精细结构测量
订货信息
本产品型号为 SA200-5B,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
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