【簡單介紹】
【詳細說明】
可調諧激光器波長掃描與穩頻器
*型可調諧激光器波長掃描與穩頻控制器,可以對可調諧激光器的波長進行快速掃描和單模穩定性測量,通過干涉儀調諧并穩定激光波長到任意值,并擁有超窄線寬和*的分辨率,可用于精密頻率計量和穩定、光學器件高精度檢測,DFB激光器波長控制等多領域,是一款專為實驗室設計的*型可調諧激光器動態和靜態控制通用工具。
功能特性:
? 高速高分辨率掃描測量
? 高精度穩定至任意波長
? 動態靜態模式控制監測
? 激光腔掃描調節和優化
*型可調諧激光器波長掃描與穩定控制系統包括測量頭和電子控制系統,適用于所有可調諧激光器:
半導體激光器, DBR and DBF二極管,摻鈦藍寶石激光器, 染料激光器等
可調諧激光器波長掃描控制系統采用了擁有四個獨立光檢測器的干涉裝置的技術。
檢測器接收到幾個相位差為90°的干擾信號(正交信號),可以同時顧及到調諧運行狀況的監測和跳模檢測。
雙通道示波器XY模式下顯示的典型圖像(Lissajous圖形),是與激光的特性相符。內圈圖像是由掃描儀的微控制器描繪. 可調諧激光器頻率控制干涉儀電子控制系統將激光向掃描圖像移動來穩定可調諧激光器發出的激光。
應用舉例1:
*型可調諧激光器波長掃描與穩頻控制的測量頭適用波段為380-1100 nm(可定制其他波段)。它可以作為單模光纖耦合獨立裝置或集成在激光器內的OEM組件使用(例如Toptica DL 100系列)。也可以定制獨立的自由光束頭。
應用舉例2:
相移干涉測量:Fizeau干涉儀高品質光學器件的超準確檢測
常規的相移干涉儀在相位提取中需要參考平面移λ/8步幅。在這里這項機械運動可以被激光波長的充分變換所取代。因此需要使用iScan系統來保證在任意步長和持續時間內波長高精度步進。
應用舉例3:
基于雙色混頻THz連續波激光源精密頻率計量和穩定
應用采用半導體混頻器中兩個連續激光場的光學外差作用生成THz輻射的方法。與脈沖相比連續的THz源優勢在于選擇任意時間進行測量,固定或變動的THz頻率沒有限制和隔斷時間區間。它可以應用在例如高分辨率光譜學,干涉測距或折射率測量。
應用舉例4:高精度頻率計量 應用舉例5:微諧振腔
技術參數:
技術參數 | |
干涉儀波長范圍 | 380nm-1100nm |
800nm-1700nm(IR可選) | |
1200nm-2700nm(IR可選) | |
其他需求波長 | |
功率要求 | 小值20-100μW(取決于波長) |
大值50mW | |
自由光譜范圍 | 2/4/8或100GHz(其他需求) |
自由束頭光束直徑 | 0.7-3mm |
頻率穩定度 | <<50MHz,10小時 |
<1MHz,10分鐘 | |
若鎖定到原子參考譜線,達到1MHz | |
頻率線性度 | <1%FSR(標準) |
0.05%FSR(使用線性化工具) | |
頻標誤差 | <5*10-4(標準) |
<1*10-6(使用色散校正工具) | |
光纖連接器 | FC-APC |
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