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2021-07-30 型號:INT10-M 貨號:E80100040
Michelson干涉儀能夠永久對準,不需要調整,而且有著出色的光學穩定性和無與倫比的抗振能力。2021-10-19 型號:INT05-N 貨號:E80100041
INT05-N ?0.50” NIR 單片邁克爾遜干涉儀 NIR FTIR 光譜儀的主要光學組件,12.7 毫米孔徑。 操作范圍 2940-7700 cm -1。 不含吸濕性材料。2019-08-27 型號:D7 貨號:D80020018
峰谷絕對精度 ±0.6nm(λ/1000;峰谷分辨率 0.05 nm(λ/12000);波前均方根重復性 <0.23nm(λ/2800);簡單均方根重復性 <0.06 nm(λ/10500);激光類型和波長 穩定He-Ne,632.8nm2020-06-02 型號:OL-MZI-1300 貨號:D80020017
工作波長 1225-1375nm;探測器類型 InGaAs / PIN;探測器波長 800~1700nm;帶寬 200MHz;飽和功率 50mW@1300nm;外形尺寸 120*100*25mm;接頭 FC/APC2021-04-15 型號:MIM-W1310-SA-L1 貨號:A80151400
工作波長 1310 nm;工作帶寬 ±20nm;操作功率 500 mW;插入損耗 3.8 dB;旋轉角度 45°.com 舊版網站搜索結果
全光纖邁克遜干涉儀_全光纖相位調制器全光纖邁克遜干涉
偏振分集接收器_全光纖邁克遜干涉儀偏振分集接收器Eliminates
全光纖邁克遜干涉儀全光纖干涉儀全光纖邁克遜干涉儀
全光纖邁克遜干涉儀全光纖邁克遜干涉儀低插入損耗零光路
器脈沖輸出,廣泛應用在全息、生物醫學、拉曼光譜、熒光光譜、圖像記 錄、激光印刷、激光遙感、激光捕獲、激光干涉儀、半導體檢測和半導體材料加工等領域,可取代氬離子激光器和氦鎘激光器。Crystalaser半導體泵浦固體
:產品應用:廣泛應用在全息、生物醫學、拉曼光譜、熒光光譜、圖像記 錄、激光印刷、激光遙感、激光捕獲、激光干涉儀、半導體檢測和半導體材料加工等領域,可取代氬離子激光器和氦鎘激光器。
e產品代理_上海筱曉光子有限公司Optiphase公司致力于提供低成本高性能全光纖傳感解決方案,基于白光干涉儀為技術基礎,產品包括光纖相位解調儀;全光纖相位調制器,光纖拉伸器,OCT自相關儀,光纖邁克遜干涉儀,光纖
電探測器是內置兩路通道,使用兩個特性完全接近的PD管作為光電轉換,其中一路加入延遲線,或前端使用馬赫曾德干涉儀,調整一路的相位反偏,后端使用差分放大器,放大差模信號,抑制共模信號。將兩路相加后,噪聲完全相抵,大幅度
信應用中光器件和光系統波長(1270 ~ 1650nm,C&L波段)的理想工具。通過采用邁克爾遜干涉儀和快速傅立葉變換(FFT)算法,AQ6150系列不但可以測量單一波長激光信號,也可以測量DWDM系統和F
Fizeau Interferometer – 用633 nm波長測量面形和透過波前畸變的計算機控制科學干涉儀,標準具精度lambda/20;4,EKSPLA NL220 laser - Nd:YAG激光器,工作波
供優質的產品。通常,紅外分束器被設計成在兩個光學元件之間同時透射和反射50%的入射光束。在FT-IR內的干涉儀的情況下,光學元件由固定和移動鏡表示。分束器的設計必須考慮許多因素,包括尺寸,期望的襯底和光譜范圍,入射
能在于使輸出光的偏振態相對于輸入光偏振態旋轉90度即兩者呈正交關系。該產品的典型應用之一為光纖型邁克爾遜干涉儀: FRM作為信號臂和參考臂上的反射鏡,可以使O/E光在光纖中的偏振態隨機變化互相抵消,因此可以使干涉儀
允許較窄波長范圍的光通過,常見的是法布里-珀羅型濾光片,它實質上是一個法布里-珀羅標準具(見法布里-珀羅干涉儀)。具體結構為:玻璃襯底上涂一層半透明金屬層,接著涂一層氟化鎂隔層,再涂一層半透明金屬層,兩金屬層構成了
束質量分析儀?激光防護鏡15km激光測距傳感器激光測距儀PZT光纖拉伸器相位解調儀相干層析自相關器全光纖干涉儀光纖拉伸器高效率全光纖調制解調器(PZ1光纖拉伸器)相干層析自相關器-OCT Autocorrelati
干涉型光纖傳感類PZT光纖拉伸器全光纖干涉儀相位解調儀相干層析自相關器光纖拉伸器高效率全光纖調制解調器(PZ1光纖拉伸器)光纖相位解調器相干層析自相
種性能出色的低成本相位調制器。在眾多傳感領域有非常重要的應用,典型的應用例如開環解調,干涉型傳感器模擬,干涉儀系統的相位調制等等。PZ1型光纖拉伸器標準產品采用SMF-28e光纖或者Panda型偏振保持光纖,超高的
T)實現對光的相位調制,是一種性能出色的低成本相位調制器。在眾多傳感領域又非常重要的應用,例如開環解調,干涉儀系統的相位調制等等。全光纖相位調制器采用的多層光纖纏繞技術在增強了相位調制功能的同時,能夠保證器件高頻率
波長。對于小于633nm的激光耦合,不能使用匹配液。回波發射水平也因而只能達到大約-15dB.產品應用:干涉儀傳感器實驗室應用教學/培訓等可見激光對準醫療,藥學和化學傳感器激光表演OEM激光耦合系統訂貨信息:
度用來降低回波反射,公司可以提供-40dB或者-60dB 回波反射的非接觸型激光到光纖耦合器。產品應用:干涉儀傳感器醫療,化學傳感器醫療,工業等領域激光表演激光光譜學OEM激光器系統等訂貨信息:*訂貨信息說明:1.
CT的整體光學結構示意圖圖1是SS-OCT光學結構示意圖。如圖所示,整套系統圍繞著封裝好的整體式邁克爾遜干涉儀布局,該器件集成了光纖環形器、光纖耦合器和WDM器件,不僅可實現50/50的光束分光,而且提供了相應的光
g 60/40 表面精度, mm +/-0.01 背離理想平板2、多通THz分光片 :多通分光片通常用在干涉儀中,和單通分光片一樣,要求高的制作精度。主要參數: 材料 HRFZ-Si 類型 plano-plano
技術。非球面表面的曲率不 僅各點不一致,而且同一點的徑向與切向曲率也不相同。每個研磨周期后,我們都用大型干涉儀對整個OAP鏡進行測量,然后把 相關的信息反饋到計算機中,將修正過的拋光參數輸入拋光機的控制單元。我們稱
種性能出色的低成本相位調制器。在眾多傳感領域有非常重要的應用,典型的應用例如開環解調,干涉型傳感器模擬,干涉儀系統的相位調制等等。PZ1型光纖拉伸器標準產品采用SMF-28e光纖或者Panda型偏振保持光纖,超高的
T)實現對光的相位調制,是一種性能出色的低成本相位調制器。在眾多傳感領域又非常重要的應用,例如開環解調,干涉儀系統的相位調制等等。全光纖相位調制器采用的多層光纖纏繞技術在增強了相位調制功能的同時,能夠保證器件高頻率
采用全光纖結構設計,從根本上減小了器件的插入損耗和回波反射.這種小巧的器件是光纖激光器,光纖諧振腔,光纖干涉儀等系統中理想的精確相位調諧或者相位調制的器件.技術指標: 參數 單位 指標 中心波長 nm 970nm~
00GHz(0.4nm)。應用舉例: Lasy633可以很方面的替代傳統的He-Ne激光器。尤其是在移相干涉儀中,使用氣體激光器時,通常需要將參考平面按λ/8步長進行移動已提取相位,而Lasy633可以通過激光波長
調諧到任意不同波長掃描監測可調諧激光器的運行狀況可調諧激光器波長和單模穩定性的測量技術參數: 技術參數 干涉儀波長范圍 380nm-1100nm 800nm-1700nm(IR可選) 1200nm-2700nm(I
射光的偏振態而設計,適用于紫外、可見和紅外光譜波段。該解決方案能用于自由空間和光纖光學的偏振應用。一系列干涉儀、光隔離器、CCD相機、濾光室和多元系統。適用于從350納米到2100納米幾乎所有波長的各種低功率和高功
射光的偏振態而設計,適用于紫外、可見和紅外光譜波段。該解決方案能用于自由空間和光纖光學的偏振應用。一系列干涉儀、光隔離器、CCD相機、濾光室和多元系統。適用于從350納米到2100納米幾乎所有波長的各種低功率和高功
射光的偏振態而設計,適用于紫外、可見和紅外光譜波段。該解決方案能用于自由空間和光纖光學的偏振應用。一系列干涉儀、光隔離器、CCD相機、濾光室和多元系統。適用于從350納米到2100納米幾乎所有波長的各種低功率和高功
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射光的偏振態而設計,適用于紫外、可見和紅外光譜波段。該解決方案能用于自由空間和光纖光學的偏振應用。一系列干涉儀、光隔離器、CCD相機、濾光室和多元系統。適用于從350納米到2100納米幾乎所有波長的各種低功率和高功
射光的偏振態而設計,適用于紫外、可見和紅外光譜波段。該解決方案能用于自由空間和光纖光學的偏振應用。一系列干涉儀、光隔離器、CCD相機、濾光室和多元系統。適用于從350納米到2100納米幾乎所有波長的各種低功率和高功
納米,分光比50:50,FC/APC FC1500-250-WG 摻鉺光學頻率合成器,帶有波導型f:2f干涉儀 FC488-50B-APC 2x2單模光纖耦合器, 488 ± 15納米, 50:50分光比, FC/
位置傳感器,積分球,和光電倍增管。光束特性類別包含激光光束分析(相機和掃描狹縫),波前傳感器,光譜儀,和干涉儀,而偏振儀鏈接到的儀器,用于測量和控制光的偏振。PM100,PM200和PM300系列表頭搭配我們豐富的
位置傳感器,積分球,和光電倍增管。光束特性類別包含激光光束分析(相機和掃描狹縫),波前傳感器,光譜儀,和干涉儀,而偏振儀鏈接到的儀器,用于測量和控制光的偏振。PM100,PM200和PM300系列表頭搭配我們豐富的
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Microphotns是FT-IR分束器組件和子組件供應商。我們為市場提供全系列的光學元件,標準涂層和新設計的技術支持。我們的分束器用于生產的儀器,已應用在危險材料,環境控制,過程控制和材料識別的領域。Terahertzlabs,inc擁有對分束器設計和制造的關鍵參數的廣泛了解。我們能夠采取分束器設計和改進您的獨特應用程序的理想。我們對紅外材料純度,平面度要求,角度公差,補償器匹配以及補償時的相位和幅度響應以及我們特殊涂層的關鍵完成特性的知識將補充您的設計。Terahertzlabs,inc Photon Pro?紅外分光鏡是我們的經驗和知識的結晶,為行業提供優質的產品。通常,紅外分束器被設計成在兩個光學元件之間同時透射和反射50%的入射光束。在FT-IR內的干涉儀的情況下,光學元件由固定和移動鏡表示。分束器的設計必須考慮許多因素,包括尺寸,期望的襯底和光譜范圍,入射光束角度和對耐久性的要求。研究和開發服務可通過我們的過程工程人員解決一些更常見的問題,如邊緣,啁啾和在中紅外到遠紅外光譜區域所需的光譜覆蓋不足等問題。
法拉第旋光反射鏡為單光纖元件,其功能在于使輸出光的偏振態相對于輸入光偏振態旋轉90度即兩者呈正交關系。該產品的典型應用之一為光纖型邁克爾遜干涉儀: FRM作為信號臂和參考臂上的反射鏡,可以使O/E光在光纖中的偏振態隨機變化互相抵消,因此可以使干涉儀的輸出干涉信號可見度穩定地保持在非常接近1的程度。筱曉光子的法拉第旋光反射鏡產品由公司技術人員在磁光技術平臺上歷經數年的時間成功開發并穩定下來的,產品具有低損耗,寬的工作帶寬和工作溫度范圍,光路無膠和極其優良的對抗惡劣環境的穩定性和可靠性,這些性能使得該產品在光纖傳感系統,測試設備和儀器儀表領域得到廣泛應用。
法拉第旋鏡FRM (Faraday Rotator Mirror)法是抑制干涉型光纖傳感系統偏振誘導信號衰落的一種重要方案,它在理論上可以完全消除偏振衰落,但是由于所選FRM的旋轉角度并非精確的45°,系統中會出現殘余偏振誘導相位噪聲.水聽器用法拉第旋轉鏡邁克爾遜干涉儀可以控制兩臂長度差再1mm以內,實現低成本小型化設計。
包含以下相關分類-成像、感光儀器 -功率計--波長計--示波器--光譜儀--質量分析儀--偏振測試--脈寬測量--自準直儀--干涉儀--六維測量系統
全光纖移相器是一種結構緊湊、操作簡單、全光纖的寬帶操作設備。對引腳施加電壓,可以對通過該裝置的相移進行可控的修改。移相器提供相位改變量高達50rad。沒有在線接口,允許利用光纖的全功率處理能力,并提供幾乎為零的額外損耗和PDL。
筱曉光子提供不同光纖類型的光纖陣列定制。我們目前支持的光纖類型包括single-mode, multi-mode, polarization maintaining與此同時我們也接受不用光纖長度的光纖陣列定制。得益于我們多年的加工經驗,目前我們可以提供高精度光纖研磨對軸,我們也可以光纖膠合到一起在一起研磨拋光 。我們高精度對軸設備可以現實一個優于0.5deg角度偏差的保偏光纖對軸,我們端面觀察儀可以保證端面研磨質量滿足特殊應用領域,譬如干涉儀。同時我們的加工精度可以達到間距小至5um。同時我們還為客戶不同的應用需求定制不一樣的接頭,歡迎聯系我們加工定制光纖陣列。
Optiphase提供的PZ1型小封裝光纖拉伸器是一種低成本的光纖盤繞壓電陶瓷換能器(Piezo-electric)器件,作為一種性能出色的低成本相位調制器。在眾多傳感領域有非常重要的應用,典型的應用例如開環解調,干涉型傳感器模擬,干涉儀系統的相位調制等等。PZ1型光纖拉伸器標準產品采用SMF-28e光纖或者Panda型偏振保持光纖,超高的性能價格比超過所有其他已知的競爭產品。堅固小巧的封裝使得PZ1光纖拉伸器能夠容易被集成到小尺寸的系統中,多種輸出方式和連接器的選擇方便用戶使用。公司同時提供針對不同客戶應用的定制型產品,例如特殊的封裝要求,光纖類型,輸出連接器方式,以及頻率響應范圍等等,請聯系我們的銷售人員獲取更多的信息。
光纖帶有250微米的緩沖器-每個光纖繞組的標稱電壓為0.01微米/伏。可與我們的標準驅動器配合使用,最大38個繞組,可拉伸至19微米。(拉伸取決于緩沖類型、緩沖器對光纖的粘附力和光纖的電粘性。)點擊查看914壓電致動器
全光纖相位調制器(光纖拉伸器-Fiber Stretcher)采用Zhuan利的多層光纖纏繞技術,通過壓電陶瓷換能器(PZT)實現對光的相位調制,是一種性能出色的低成本相位調制器。在眾多傳感領域又非常重要的應用,例如開環解調,干涉儀系統的相位調制等等。全光纖相位調制器采用的多層光纖纏繞技術在增強了相位調制功能的同時,能夠保證器件高頻率工作.標準產品使用Corning SMF-28單模光纖或者保偏光纖。同時提供了靈活的定制產品方案,我們可以提供根據客戶要求提供特種光纖的相位調制器,例如不同的工作波長 (600nm-1550nm),保偏光纖等。全光纖相位調制器是光纖激光器, 光纖諧振腔, 光纖干涉儀等系統中理想的精確相位調諧或者相位調制的器件。
Tydex公司長期為歐洲、美國和遠東地區的客戶提供用于FTIR光譜分析的分束器/補償器對(無涂層基板和涂層成品零件)。分束器或補償器被用于傅里葉變換紅外(FTIR)光譜儀中的邁克爾遜干涉儀部分。分束器和補償器的波長范圍可以覆蓋從可見光到遠紅外,波長范圍由材料決定。
OL-MZI系列干涉儀是用于掃描OCT系統,它內部包含一個固定臂差的MZI以及低噪聲光電平衡探測器。該模塊內平衡探測器用來提供K時鐘信號。可以根據客戶不同需求,定制不同波長以及不同臂差。該模塊進行了減震隔熱設計,最大限度確保模塊的穩定性。
愛沙尼亞Difrotec公司的激光干涉儀是市場上高精度干涉儀的標桿產品,測量精度可達0.6nm(λ/1000). 其標桿產品D7激光干涉儀采用點衍射技術,主要用于高精度的表面(平面,球面,非球面,自由曲面)檢測及透射波前檢測。Difrotec在光學測試領域有多項世界紀錄。
Michelson干涉儀能夠永久對準,不需要調整,而且有著出色的光學穩定性和無與倫比的抗振能力。干涉儀與PLX中空后向回射器結合,能夠為紅外光譜儀(FTIR)提供基礎。
干涉儀是很廣泛的一類實驗技術的總稱, 其思想在于利用波的疊加性來獲取波的相位信息, 從而獲得實驗所關心的物理量。干涉儀并不僅僅局限于光干涉儀。 干涉儀在天文學 (Thompson et al, 2001) [1] , 光學, 工程測量, 海洋學, 地震學, 波譜分析, 量子物理實驗, 遙感, 雷達等等精密測量領域都有廣泛應用
法布里-珀羅干涉儀(英文:Fabry–Pérot interferometer),是一種由兩塊平行的玻璃板組成的多光束干涉儀。其中兩塊玻璃板相對的內表面都具有高反射率。當兩塊玻璃板間用固定長度的空心間隔物來間隔固定時,它也被稱作法布里-珀羅標準具或直接簡稱為標準具。F-P(法布里-珀羅)標準具因為平板反射率高,多光束等傾斜干涉條紋極窄,所以是一種高分辨率的光譜儀器。可用于高分辨光譜學,和研究波長非常靠近的譜線,諸如元素的同位素光譜、光譜的超精細結構、光散射時微小的頻移,原子移動引起的譜線多普勒位移,和譜線內部的結構形狀;也可用作高分辨光學濾波器、構造精密波長計;在激光系統中它經常用于腔內壓窄譜線或使激光系統單模運行,可作為寬帶皮秒激光器中帶寬控制以及調諧器件,分析、檢測激光中的光譜(縱模、橫模)成分.
基于斐索干涉儀的寬帶測量波長計,在寬波長范圍(400-1100nm)提供可靠準確的測量,無需重新校準。測量和校準工作在設備內部完成,測量結果可實時顯示在設備內置的顯示屏上,擯棄了對主機的需求。小巧的外形使它成為一個易于使用的分析工具,可以通過USB或DC插件包供電。它提供了一個模擬輸出,無論是波長監測或激光穩定通過內置可調PID控制器。提供以太網或USB接口命令和詢問,可立即集成到現有的控制系統中(LabVIEW, MATLAB和python驅動程序),它提供了一個全功能的軟件包,包括長期測量和無模式掃描范圍測量。一個簡單的一鍵重校準過程使用外部參考源補償任何長期漂移。
MX2000-LN系列是一種強度調制器,專為在10GHz及以上頻率的2.0um波段工作而設計。這些馬赫-曾德調制器為工作在2.0um的工程師提供了LiNbO3外部調制比內在的好處:高帶寬、高對比度、易用性。MX2000-LN系列是基于一個X-削減設計,使具有很高的穩定性,它們包含2.0um波導,并與2.0um保偏光纖緊密相連。常見的鈮酸鋰調制器主要是M-Z干涉儀型調制器,其工作原理是輸入光波經過Y分束器時,光波能量被平均分配到上下兩個調制臂中,通過電信號產生的電場改變晶體的折射率,從而改變上下兩波導的相位,使其經過Y形合束器時發生光的干涉,從而實現輸出端光強的0-1分布,實現對光波的調制。這種結構調制器對波長依賴性小,具有很多優點。(a) M-Z型電光調制器(b)鈮酸鋰電光調制器示意圖
光學相干斷層成像(Optical Coherence Tomography, OCT)技術,它是利用弱相干光干涉儀的基本原理,檢測生物組織不同深度層面對入射弱相干光的背向反射或幾次散射信號,通過掃描,可得到生物組織二維或三維結構圖像。筱曉光子推出的OCT系統其在保持高分辨率,大成像深度、高成像速度的同時具有低價格。我們將OCT系統重新設計為一種易于使用的設備,用于捕捉有價值的圖像數據,從而使研究人員、創新者和教育工作者能夠以新的、令人興奮的方式進行創新。
AQ6151B是高精度型光波長計,波長精度高達±0.2ppm,可以滿足高級別的精度測量要求。具有實時校準功能,通過來自內置波長參考光源的高穩定性參考信號,確保了測量的長期穩定性。采用Michelson干涉儀和高速快速傅里葉變換(FFT)算法,不僅可以測量單波長激光信號,還可以測量來自DWDM系統和Fabry-Perot激光器的多波長激光信號。此外,該技術還可以測量來自光端機的連續波信號之外的調制激光信號。優化的光學設計和數據處理程序大大縮短了測量時間。
微納光纖傳感器具有體積小巧、結構靈活、強瞬逝場等特點,基于周圍液體折射率的測量, 能夠實現對微弱生化成分變化的檢測。已報道的微納光纖折射率傳感器包括光柵型、諧振型等。我們通過結構設計與優化,實現了幾種干涉型微納光纖折射率傳感器,具有折射率靈敏度高、溫度靈敏度低,制作成本低等優點,干涉型微納光纖傳感器方面的研究進展,包括高雙折射微納光纖環形傳感器、級聯長周期光柵傳感器及基于單錐結構的微納光纖干涉型傳感器。通過對干涉儀幾何結構的設計與優化,實現了 104 nm/RIU 量級的折射率感測靈敏度,為研制成本低廉、高靈敏度的光學生物化學傳感器提供了可選方案。圖 1 :基于高雙折射微納光纖環鏡結構的傳感器原理圖及實物圖。 圖2:基于級聯微納光纖長周期光柵的干涉型傳感器原理圖及實物圖。
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標準具,全稱為法布里-珀羅標準具,又叫F-P標準具、Etalon,本質上是干涉儀的一種,它是由兩個平行表面組成的一種干涉儀。標準具和尺子有很大的相似之處,尺子用來測兩點之間的距離,標準具則用來測量激光在一段時間掃過的頻率。尺子的最小計量單位是他的最小刻度間隔,普通刻度尺測到mm,游標卡尺、千分尺的刻度則更小,標準具也是如此,它的最小測量單元叫做自由光譜程(Free Spectral Range),下文簡稱為FSR。當一束掃頻中的激光垂直入射標準具時,從標準具另一端輸出的透射光功率將周期性地出現透射峰,如下圖所示,兩個峰之間的距離就叫FSR,它可以在波數、波長、頻率三種單位之間進行換算。通常在購買標準具時,廠家會給出具體標準具的FSR參數,在使用時只需要計數,激光掃過了多少個FSR,就知道了激光剛剛改變了多少的頻率。為了追求更精細的FSR,要么增加標準具的長度,要么增加傳輸介質的折射率,其根本,都是在增加光程。我們也可以使用波長計或吸收譜線等絕對頻率測量設備對FSR進行測定。我們用2108.....
一、 光濾波器1. 光濾波器是用來進行波長選擇的儀器,它可以從眾多的波長中挑選出所需的波長,而除此波長以外的光將會被拒絕通過。它可以用于波長選擇、光放大器的噪聲濾除、增益均衡、光復用/解復用。2. 分類A)干涉型:濾波片式濾波片:利用干涉原理只使特定光譜范圍的光通過的光學薄膜。通常由多層薄膜構成。常見干涉濾光片分截止濾光片和帶通濾光片兩類。截止濾光片能把光譜范圍分成兩個區,一個區中的光不能通過(截止區),而另一區中的光能充分通過(通帶區)。典型的截止濾光片有短通濾光片(只允許短波光通過)和長通濾光片(只允許長波光通過),它們均為多層介質膜,具有由高折射率層和低折射率層交替構成的周期性結構。帶通濾光片只允許較窄波長范圍的光通過,常見的是法布里-珀羅型濾光片,它實質上是一個法布里-珀羅標準具(見法布里-珀羅干涉儀)。具體結構為:玻璃襯底上涂一層半透明金屬層,接著涂一層氟化鎂隔層,再涂一層半透明金屬層,兩金屬層構成了法布里-珀羅標準具的兩塊平行板。B)衍射型:光纖光柵濾波器:是一種光無源器件,利用光纖材料的光敏性,在纖芯內產生沿纖芯軸向的折射率周期變化,從而形成永久性空間的相位光柵,其作用實質是在纖芯內形成一個窄帶的(透射或反射)濾波器或反射鏡。根據光柵周期的長短,光纖光柵可以分為兩大類,一種是布拉格光柵也稱為短周期光柵(周期小于 1 μm),另一種是長周期光柵(周期一般在幾十.....
一、法布里-珀羅(F-P)標準具法布里-珀羅干涉儀(英文:Fabry–Pérot interferometer),是一種由兩塊平行的玻璃板組成的多光束干涉儀。其中兩塊玻璃板相對的內表面都具有高反射率。當兩塊玻璃板間用固定長度的空心間隔物來間隔固定時,它也被稱作法布里-珀羅標準具或直接簡稱為標準具。F-P(法布里-珀羅)標準具因為平板反射率高,多光束等傾斜干涉條紋極窄,所以是一種高分辨率的光譜儀器。可用于高分辨光譜學,和研究波長非常靠近的譜線,諸如元素的同位素光譜、光譜的超精細結構、光散射時微小的頻移,原子移動引起的譜線多普勒位移,和譜線內部的結構形狀;也可用作高分辨光學濾波器、構造精密波長計;在激光系統中它經常用于腔內壓窄譜線或使激光系統單模運行,可作為寬帶皮秒激光器中帶寬控制以及調諧器件,分析、檢測激光中的光譜(縱模、橫模)成分。二、工作原理及主要參數干涉儀采用的是多光束干涉原理,主要由兩塊平行平板(G1、G2)組成,內側分別鍍上高反射膜,于是入射到平板內的光線會多次反射,然后光束干涉,投射出亮暗相間的干涉圖案。工作原理干涉儀:G1、G2板間距離可變,標準具:G1、G2板間距離固定。標準具光譜圖與光源強度有關:光源光譜標準具實際光譜圖歸一化標準具光譜圖F.P標準具主要技術參數:1、自由光譜范圍(Free Spectral Range,FSR):相鄰兩個峰之間的間距。2、精細度(F.....
一,激光器線寬激光線寬,指激光光源發射光譜的半高全寬,是光源單色性的量度,精確測量激光器的線寬對于評價單頻激光器的性能非常重要。窄線寬單縱模光纖激光器可以保證激光具有極好的相干特性,其相干長度可達200km以上。窄線寬半導體光纖激光器因其線寬窄、噪聲低、抗電磁干擾強等性能,廣泛應用于光纖傳感、石油勘探、管道監控、激光雷達和海底通信以及其他高精度光譜測量領域。傳統常用光譜分析儀對光源線寬進行分析,但波長分辨率僅限制在十幾皮米。如果使用光譜分析儀和F-P干涉儀測量分辨率顯然不夠,對千赫茲量級或更低頻率的窄線寬激光器進行分析更加困難。因此,使用高性能頻譜分析儀通過延時自外差法對光電流的頻譜進行分析能精確反映被測激光器的線寬指標。二,延時自外差法測量線寬延時自外差法是一種精準測量單縱模窄線寬激光器線寬較好的方法,對于延時自外差法系統,激光器發出的光波經耦合器分成兩路,一路經過光纖延遲線,另一路經過聲光調制器進行移頻,兩路光波自身光頻非常大(可高達幾百太赫茲以上),但是經過移頻,頻移量有幾十到幾百兆赫茲,此時兩路光頻相差僅為頻移量,遠遠小于光波本身頻率,滿足拍頻條件。頻譜分析儀測量的為相干疊加后得到的光電流譜線,此時可從延時光電流譜線測定窄線寬激光器的線寬。
本月的公眾號主要是為了致敬最先進的、設備齊全的計量部門。我們依靠計量儀器和訓練有素的檢查員,對所有的光學元件進行精確和嚴格的質量把控。在這篇和接下來的一篇簡介中,我們想向您介紹一些設備,以及它們的精度和用途。 Trioptics 標準棱鏡自準直儀 標準棱鏡自準直儀用于棱鏡、多邊形和楔形的高精度光學角度測量,精度優于2弧秒。Trioptics 三角自準直儀 三角自準直儀是一種非接觸式光學測試工具,用于高精度測量鏡面反射表面的角位移。同樣,精度優于2弧秒。 Intervue 低相干干涉儀 我們最新的干涉儀,能夠在平行透射的零件上快速準確(λ/20)地分析表面平整度,而無需在背面涂裝。 Intellium Z100 水平干涉儀 安裝在3m導軌和光學工作臺上(4英寸,100mm)。用于測量凸面+650mm及凹面-900mm以下鏡片的曲率半徑。12英寸(300mm)垂直定制設計干涉儀 這是我們最大的干涉儀,允許測量部件直徑達12英寸和λ/20。