SA200-8B – 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 · 820 – 1275 nm
SA200-8B扫描式法布里-珀罗干涉仪专为高分辨率光谱分析设计,具备卓越的压电连续扫描调谐能力。其采用高精细度共焦腔设计,提供<8 MHz的极高分辨率,结合820-1275 nm的宽波长覆盖范围,精准捕捉微弱光谱细节。该设备是激光线宽测量与气体检测的理想选择,助力实现卓越的光谱分析性能。
产品概述
SA200-8B是一款高性能扫描式法布里-珀罗干涉仪,专为极高分辨率光谱分析设计。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,有效抑制高阶横模,确保优异的光谱纯度。通过内置压电陶瓷(PZT)驱动反射镜,实现连续线性光谱扫描,扫描范围达±1.5 FSR,精确解析激光线宽与气体吸收谱线。其FSR为1.5 GHz,精细度≥200,分辨率优于8 MHz,覆盖820-1275 nm波段。配备内置光电探测器与自由空间输入,兼容SA201B控制器,为科研与工业提供可靠方案。
核心特性
- 极高分辨率光谱分析:分辨率优于8 MHz,轻松解析极窄激光线宽与精细光谱结构。
- 压电连续扫描调谐:内置PZT驱动器,实现±1.5 FSR的平滑、线性连续扫描。
- 高精细度共焦腔:采用球面-球面对称共焦腔设计,精细度≥200,保障卓越的光谱纯度。
- 宽波长覆盖范围:工作波段覆盖820-1275 nm,满足近红外区域多种激光与光谱测试需求。
- 内置光电探测器:集成高灵敏度探测器,简化光路搭建,提升系统整体信噪比。
- 灵活的系统集成:配备自由空间输入与Sub-D 15针接口,完美兼容SA201B控制器。
- 坚固稳定的设计:圆柱形外壳搭配固定支架,确保光学对准的长期稳定性。
技术规格
| 技术参数 | 规格值 |
|---|---|
| 波长范围 | 820 – 1275 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 |
| 安装方式 | 圆柱形外壳 / 固定支架 |
| 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
SA200-8B基于多光束干涉原理,通过两个高反射率反射镜构成的谐振腔实现光谱滤波。其独特的球面-球面对称共焦腔设计,使得基模与高阶横模在频率上完全分离,有效消除了模式简并带来的干扰。这种设计不仅大幅提升了仪器的对比度与峰值透过率,还确保了在宽光谱范围内的稳定工作,是获取高保真光谱数据的物理基础。
压电扫描机制与精密控制
为了实现连续的光谱扫描,干涉仪的一端反射镜安装于高线性度的压电陶瓷(PZT)上。通过施加精确的电压,PZT驱动反射镜产生纳米级位移,连续改变光学腔长。配合SA201B控制器,用户可实现对1.5 GHz FSR范围内光谱特征的无盲区扫描,精准捕捉激光器的纵模跳变、线宽特性及气体分子的微弱吸收线。
模式匹配与对准要点
为获得最佳的干涉条纹与精细度,入射光束的模式匹配至关重要。自由空间输入设计要求入射光束的束腰位置与光斑尺寸需与干涉仪的基模高度重合。建议在使用时结合透镜组进行光束整形,并通过微调俯仰与偏转旋钮优化耦合效率,以最大化峰值透过率并抑制高阶模激发。
应用领域
- 激光线宽测量与纵模分析
- 高精度气体分子吸收光谱检测
- 光通信器件波长稳定性测试
- 量子光学与冷原子物理实验
- 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 SA200-8B,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
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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