SA210-3B – 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 10 GHz · 精细度 ≥ 200 · 350 – 535 nm
SA210-3B是一款专为高分辨率光谱分析设计的扫描式法布里-珀罗干涉仪。该设备采用球面-球面对称共焦腔设计,具备≥200的高精细度与<50 MHz的卓越分辨率。通过压电连续扫描调谐机制,可实现宽波长范围内的精确光谱探测。其350-535 nm的宽波长覆盖范围,使其成为激光线宽测量、气体检测及精密光学研究领域的理想选择。
产品概述
SA210-3B扫描式法布里-珀罗干涉仪是一款高性能的光谱分析仪器,专为需要极高分辨率的激光特性表征和精密光谱测量而设计。该干涉仪基于法布里-珀罗干涉原理,采用球面-球面对称共焦腔结构,有效抑制了高阶横模,确保了优异的光谱纯度和≥200的精细度。
设备内部集成了压电陶瓷扫描机制,能够实现±1.5 FSR(典型值)的连续调谐扫描,配合10 GHz的自由光谱范围(FSR),可精确解析光谱的精细结构。其350-535 nm的宽波长覆盖范围,结合自由空间输入与内置光电探测器,大大简化了光路搭建与信号采集过程。SA210-3B通过Sub-D 15针连接器与SA201B控制器完美兼容,广泛应用于激光线宽测量、气体吸收光谱检测、量子光学实验及拉曼散射分析等前沿科研与工业领域。
核心特性
- 卓越光谱分辨率:提供<50 MHz的极窄线宽分辨率,满足精密光谱分析需求。
- 压电连续扫描调谐:内置压电陶瓷驱动器,实现±1.5 FSR平滑连续扫描。
- 高精细度共焦腔:采用球面-球面对称共焦腔设计,精细度≥200,有效抑制高阶模式。
- 宽波长覆盖范围:支持350-535 nm紫外至蓝绿光波段,适应多种光源特性分析。
- 集成光电探测器:内置高灵敏度光电探测器,直接输出透射光强信号,简化系统搭建。
- 自由空间输入设计:优化的自由空间光路耦合,提供高效稳定的光信号输入。
- 完美兼容控制:配备Sub-D 15针连接器,与SA201B控制器无缝对接,实现精准控制。
技术规格
| 技术参数 | 规格值 |
|---|---|
| 波长范围 | 350 – 535 nm |
| 自由光谱范围 (FSR) | 10 GHz |
| 精细度 (Finesse) | ≥ 200 |
| 分辨率 (FWHM) | < 50 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 | 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) |
| 安装方式 | 圆柱形外壳 / 固定支架 |
| 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-珀罗干涉与共焦腔设计
SA210-3B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的高分辨率分光。其核心采用球面-球面对称共焦腔设计,这种结构不仅能有效抑制高阶横模的激发,提高光谱对比度,还能降低对镜面平行度的苛刻要求,从而在宽波长范围内保持≥200的高精细度与>1000:1的优异对比度。
压电扫描机制与信号控制
设备内置高精度压电陶瓷驱动器,通过改变腔长实现10 GHz自由光谱范围内的连续调谐。扫描范围可达±1.5 FSR,能够完整覆盖单个及多个纵模的精细结构。配合SA201B控制器,可实现对压电扫描电压的精确控制与同步数据采集,确保光谱扫描的线性度与重复性,为激光线宽测量提供可靠的数据支撑。
模式匹配与光路对准
为了获得最佳的干涉条纹和最高透过率,输入光束需进行精确的模式匹配。建议使用合适的透镜组将自由空间输入光束聚焦,使其束腰位置和光斑尺寸与共焦腔的本征模式完美重合。精确的对准不仅能提升>30%的峰值透过率,还能有效避免模式串扰,确保气体检测等应用中的光谱解析精度。
应用领域
- 激光线宽与频率噪声测量
- 气体吸收光谱与痕量检测
- 量子光学与冷原子物理实验
- 拉曼散射与布里渊光谱分析
- 纳米光子学与微腔模式表征
订货信息
本产品型号为 SA210-3B,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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