SA30-144 – 高精细度扫描式法布里-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 ≥ 1500 · 1250 – 1625 nm
SA30-144是一款高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪,专为高分辨率光谱分析设计。其采用共焦腔结构与超低损耗球面反射镜,精细度高达1500以上,分辨率优于1 MHz。通过压电陶瓷驱动实现连续扫描调谐,覆盖1250至1625 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
SA30-144高精细度扫描式法布里-珀罗干涉仪专为严苛的光谱分析需求而设计。该产品基于法布里-珀罗多光束干涉原理,采用精密的共焦腔结构,结合超低损耗球面反射镜,实现了≥1500的高精细度与<1 MHz的卓越分辨率。
其核心机制依赖于内置的压电陶瓷(PZT)驱动器,通过施加扫描电压改变腔长,从而在1.5 GHz自由光谱范围内实现连续、线性的光谱扫描。SA30-144覆盖1250至1625 nm通信波段,具备>10000:1的高对比度与>20%的峰值透过率。设备采用自由空间光输入与BNC电气连接,支持外接探测器,可灵活集成于各类复杂光学系统中,广泛应用于激光特性表征、气体分子吸收光谱分析及量子光学等前沿领域。
核心特性
- 极高分辨率:精细度≥1500,分辨率<1 MHz,精准解析细微光谱特征。
- 压电连续扫描:内置PZT驱动器,支持±1.5 FSR线性调谐,实现动态光谱监测。
- 共焦腔设计:采用超低损耗球面反射镜,提供>10000:1的高对比度与优异模式纯度。
- 宽波长覆盖:专为1250-1625 nm波段优化,完美契合近红外及光通信波段需求。
- 灵活探测器配置:不含内置探测器,支持自由空间输出,方便用户按需外接高灵敏度光电探测器。
- 高透过率:峰值透过率>20%,最大化光信号利用率,降低系统噪声。
- 紧凑易集成:Ø1.5英寸标准外壳设计,配备固定支架与BNC接口,易于集成至光学平台。
技术规格
| 技术参数 | 规格值 |
|---|---|
| 波长范围 | 1250 – 1625 nm |
| 自由光谱范围 (FSR) | 1.5 GHz |
| 精细度 (Finesse) | ≥ 1500 |
| 分辨率 (FWHM) | < 1 MHz |
| 峰值透过率 | > 20% (典型值) |
| 对比度 | > 10000:1 (典型值) |
| 腔体设计 | 超低损耗球面反射镜共焦腔 |
| 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 | 不含内置探测器 (需外接) |
| 安装方式 | Ø1.5英寸外壳 / 固定支架 |
| 电气连接 | BNC连接器 |
| 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
SA30-144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。其采用的共焦腔设计使得光束在腔内多次反射,极大增强了干涉效应。配合超低损耗球面反射镜,不仅实现了≥1500的高精细度,还确保了>10000:1的优异对比度,能够有效抑制杂散光,精准分离相邻纵模,为极窄线宽激光的测量提供可靠保障。
压电扫描机制与高线性度控制
设备内置高精度压电陶瓷(PZT)驱动器,通过改变施加在PZT上的电压来微调腔长,从而实现光谱的连续扫描。其压电扫描范围可达±1.5 FSR,在1.5 GHz的自由光谱区内提供高度线性的波长调谐。这种机制使得用户能够实时、动态地捕捉激光频率的漂移与调制特性,是激光线宽测量和频率稳定度分析的核心工具。
模式匹配与自由空间对准
SA30-144采用自由空间光输入设计,要求入射光束与干涉仪的基模进行精确的模式匹配。在实际应用中,建议使用合适的透镜组将光束聚焦至共焦腔的束腰位置,以最大化耦合效率与峰值透过率(>20%)。设备配备的固定支架与BNC接口设计,使其能够稳固安装于光学平台,方便与外部探测器及扫描控制器快速集成,构建完整的光谱分析系统。
应用领域
- 激光线宽测量与频率噪声分析
- 痕量气体分子吸收光谱检测
- 光通信器件波长与线宽表征
- 量子光学与冷原子物理实验
- 布里渊散射与拉曼光谱精细结构分析
订货信息
本产品型号为 SA30-144,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。









评价
目前还没有评价