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2020/5/11,法布里-珀罗干涉仪,inputirisLnvarcavity腔ConfocalMirors共焦镜piezoelectrictransducer电压式传感器removablephotodiodedetector可拆卸的光电二极管检测器,2020/5/11,法布里-珀罗干涉仪,1)控制器(BNC)至压电元件(粘贴上)电缆,FP干涉仪的不可移部分2)光电二极管(SMA)至控制器(BNC)电缆,包含于FP干涉仪中3)放大光电二极管输出(BNC)至示波器电缆,不包含4)控制器触发输出(BNC)至示波器电缆,不包含5)可选连接线,允许用户监测用于驱动压电换能器的信号,扫描法布里珀罗干涉仪:1.5GHz自由频谱区,Item#SA200Free-SpectralRange(FSR)1.5GHz(自由光谱范围)Finesse200(250typ)Resolution7.5MHz(分辨率)CavityLength50mmMirrorSubstrateUVFusedSilicaaSA200-18B的反射镜基底为红外级熔融石英,新型B系列有多种工作波长范围共焦法布里珀罗设计超稳定无热化因钢腔体低扫描电压(FSR在633纳米为5伏)2英寸安装法兰推荐安装座:KS2或KC2,扫描法布里珀罗干涉仪:10GHz自由频谱区,新型系列具有扩展的工作波长范围共聚焦法布里珀罗设计超稳定无热化因钢腔体低扫描电压(5伏/FSR633纳米)1英寸安装法兰推荐安装座:KS1或KC1,Item#SA210Free-SpectralRange(FSR)10GHzFinesse150(180typ)Resolution67MHzCavityLength7.5mmMirrorSubstrateUVFusedSilicaa,TTL触发器输出上升沿触发开始扫描下降沿触发中间点扫描扫描电压可调节直流偏置(扫描中点处的中央信号)扫描时间可调节(0.0110秒)三角或锯齿形扫描电压互阻式增益放大器光电二极管输出可选择输入:交流100、115或230伏,PhotoAmplifierSpecificationsGainSteps0,10,20dBTransimpedanceGain(Hi-Z)10,100,or1000kV/ATransimpedanceGain(50O)5,50,or500kV/AOutputVoltage(Hi-Z)0-10V(MinRange)OutputVoltage(50O)0-5V(MinRange)Bandwidth250kHzNoise(RMS)0.1mV10kV/A0.2mV100KV/A1.5mV1MV/A,当两条高斯线形强度的谱线叠加,若根据若泰勒判据恰好可将其分辨,它们的间距为它们的FWHM(),如曲线中所示。Ft=FSR/,2020/5/11,法布里-珀罗干涉仪,左图所示为使用一个1550纳米DFB激光器(PRO8000系列)的FSR曲线。使用1.5GHz的SA200-12B干涉仪,该曲线用来校准示波器的时间坐标。知道了干涉仪的FSR后,在两个峰值之间设置1.5GHz=3.2毫米就能找到校准因子。,该图展示实际激光信号的特写,它是激光线宽和腔的精细度的卷积;根据图1中校准的示波器时间坐标,即468.8MHz/ms,我们确定干涉仪的FWHM为0.010msx468.8MHz/ms=4.7MHz。它提供的精细度是小于320的下限值。,该图展示的是自动分析脉冲宽度和周期的示波器的FSR曲线。黄色直线表示电压斜坡,而蓝线则表示FSR迹线。,左图中的曲线为FSR曲线,是用一个1550纳米的DFB激光器(PRO8000系列)测得的。通过使用SA200-12B型1.5GHz干涉仪,可以用该曲线校正示波器的时基。由于干涉仪的FSR为1.5GHz,校正因子可通过将两个波峰间的1.5GHz宽度设置为20毫秒而获得。,该曲线显示了实际的激光信号,它由激光的线宽和谐振腔的锐度做卷积而得;通过按照图4校正后的示波器时基,在75MHz/ms,对于5.1MHz的半高宽我们定义干涉仪的半高宽为0.068msx75MHz/ms。这对于294的锐度而言降低了限制。,该图显示了两个Tho
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