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FPQFA-8 可调谐法布里-珀罗滤光器,窄带通

型号
FPQFA-8
参数
价格区间:1万-5万 应用领域:电子,综合 组件类别:光学元件
青岛森泉光电有限公司

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3.美国TMC:优质隔振设备供应商,提供光学平台、实验桌、隔振地面等,产品覆盖被动隔振与主动隔振,是行业中的。

4. 美国Siskiyou:为光电子及生命科学领域研究者提供各式各样的微操纵仪、 显微镜样品定位器、运动控制系统、光机械构造板块。

5. 美国NEWSCALE:专业超小型运动系统的you秀制造商,创造了世界上小的直线电机SQUIGGLE®超声波压电陶瓷电机以及TRACKER™定位传感器。

6. 美国Crystalaser:紧凑型二极管泵浦固态激光系统的,提供紫外光、可见光和近红外光的连续、脉冲激光器。

7. 美国Exciton:激光染料和*泵浦源发展的。提供(1)激光染料(2)荧光剂、感光剂和染料中间体(3)可饱和吸收染料(4)可见光和红外吸收染料(5)溶剂和三重态猝灭剂(6)四环庚烷。

8. 美国Isowave:*的光学材料和光学元件制造商。提供各种光隔离器。

9. 美国Arroyo:半导体激光器系统集成制造商,提供半导体激光器驱动器、温度控制器、安装座和LED夹具等。

10. 美国EO Edmund:光学、成像、光机和光子学科技主要生产商,光学零件现货供应商。服务于R&D,电子学,半导体,制药,医药市场;产品被应用于各种应用软件,从DNS测试视网膜扫描到高速工厂自动化。

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12. 俄罗斯Avesta:超快激光器的制造者。提供各种飞秒激光器、分析仪器、放大器和部件。

13. 美国Block Engineering: 行业内专业的红外光谱仪开发生产者。提供的红外光谱仪已被美国、政府及众多机构广泛认可。

14. 美国Ocean optics: 微型光纤光谱仪的发明者,也是光传感和光谱技术解决方案提供商,拥有庞大的产品线,包括光纤光谱仪、化学传感器、光纤、薄膜和光学元件等,提供快速、专业、便捷的光谱在线解决方案。

15. 美国EOPC:高性能、低成本、长寿命的光学,等离子体和激光器件制造商。提供各种光调制器,斩波器,光闸和光扫描仪等。

16. 加拿大OZ Optics:光学产品供应商。提供各种光纤元器件,测试设备和传感器等。







详细信息

可调谐法布里-珀罗滤光器,窄带通

特点:

工作波长范围:550 nm - 845 nm845 nm - 1300 nm

量子发射器的光谱表征

自由光谱范围(FSR)30 GHz

透过率:>80%,适合低强度光谱探测

精细度:>300

分辨率:< 100 MHz

平凹腔反射镜间距:5 mm


ThorlabsFPQFA系列可调谐窄带通法布里-珀罗滤光器非常适合用来过滤0.1 nm(针对1 μm波长的激光器)左右的窄波长范围内或30 GHz自由光谱范围(FSR)内的弱光发射光谱。法布里-珀罗滤光器基于两块高反射率反射镜(一块平面反射镜,一块球面凹面镜)组成的非共焦腔。腔体可以透过的特定频率的光,使用压电换能器调节反射镜间距即可调谐频率,此滤光器镀有光学薄膜,用于550 - 845 nm(FPQFA-5)845 nm - 1300 nm(FPQFA-8)的波长范围,这是金刚石和InGaAs量子点3Si1NV2中心光致发光光谱的典型范围。滤光器的透过率>80%FSR30 GHz,分辨率< 100 MHz,很适合研究弱光量子发射器的精细光谱结构。

 

滤光器结构紧凑,铝质外壳长32 mm,入射和出射口都有SM05螺纹。两块腔反射镜由紫外熔融石英制成,间距为5 mm,采用隔热外壳,可消除因温度波动可能产生的移位。滤光器配有BNC接头的电线,用于控制压电器件。外壳上的对焦槽指示法布里-珀罗腔中平面反射镜的位置。

共焦腔相比,此滤光器的平凹腔设计可以实现更小的反射镜间距(FSR),更高的性能(zui*优精细度、分辨率和透射率)。例如,滤光器具有>80%的谐振透过率,能够抑制通常高于-30 dB的光,如图所示。谐振峰之间为30 GHz的自由光谱范围(FSR),其根据FSR = c/2d(其中腔长d = 5 mm)得出。

可调谐法布里-珀罗滤光器,窄带通

法布里-珀罗滤光器在30 GHz FSR内透过基波谐振腔模式,抑制通常高于-30 dB的非谐振模式,不包括高阶模式。基波峰右侧的高阶模式受到高度抑制,但在此测量中仍会透过;它们的幅度很大程度上取决于模式匹配的质量


可调谐法布里-珀罗滤光器,窄带通

参数:

可调谐法布里-珀罗滤光器,窄带通

References

1.Lindner, S. et al. Strongly Inhomogeneous Distribution of Spectral Properties of Silicon-Vacancy Color Centers in Nanodiamonds. New J. Phys. 2018, 20, 115002.

2.Savvin, A., Dormidonov, A., Smetanina, E. et al. NV– Diamond Laser. Nat Commun 12, 7118 (2021).

3.Dey, A.B., Sanyal, M.K., Farrer, I. et al. Correlating Photoluminescence and Structural Properties of Uncapped and GaAs-Capped Epitaxial InGaAs Quantum Dots. Sci Rep 8, 7514 (2018).


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价格区间 1万-5万
应用领域 电子,综合
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