波长计
基于PC的双路补偿式光功率波长计

变化的光信号。而光功率计大都使用一个半导体探测 器, 通过测量其光电流来计算功率 , 但是探测器在各种 波长下的响应度是不同的, 以必须先指定待测光的 所 波长再使用响应 曲线修正 , 否则不可避免地会引入误 差 , nw ot 司 的 18 如 e pr公 30一C就 是 用 了 这 种 方 法 。 所 以这种方法有很大的局 限性 , 因为待测光 的波长事
( .Colg fP y isa dT c n lg , u a iest, u a 3 0 2, hn ; 1 l eo h s n e h oo y W h nUnv ri W h n4 0 7 C ia e c y
2 teK yL brt yo r sue eh o g, hn s A ae yo c ne, hnh i 0 5 , hn) .Sa e aoa r f a d cr cnl yC iee cdm f i csS a ga 20 0 C i t o T n T o Se a
波长和功率是光学测量 中非常重要的两个 物理 量 。一般 的仪 器对 波长 的测量 大 多采 用分 光后 扫描 的 办法¨ , 不仅测量速度慢 , 仪器体积大 , 而且很难测量
个P N结所 构成。测 量 的基 本原理 是光 照射在 其上 时 , 同波长的光在硅中的透射深度不同, 不 波长愈长透 射深度愈深 , J因而光生电流在两个结 的分配 与入射 光的波长有关 。经理论 计算和实验验证 , 两个 P N结 的短 路 电流 比的 自然对 数 与入射 波长 之 间有较 好 的线 性关系 。即
先 往往 是未知 的 。 来自本系统采用硅双结色敏器件作为探测器可同时测 量硅器件光谱响应范围内光 的波长和功率 , 并且利用 波长对功率进行 自动修正 , 提高了功率 的测量精 度。 通过精简模式的数据采集和控制电路得到的信号经 由 串口直接交给 P c进行运算和处理 , 简化 了仪器 结构
HighfinesseWS系列波长计,高灵敏度、高稳定性、操作简单! 副本

HighfinesseWS系列波长计,高灵敏度、高稳定性、操作简单!副本产品概述HighFinesse提供的波长计,其绝对精度能达到2MHz以下,WS系列是目前为止极其适合商用的波长计。
同时该公司也提供用于分析多线和宽带光谱的激光光谱分析仪,可测量连续和脉冲光源及气体放电灯。
系统采用斐索干涉原理,灵敏紧凑,具有高光谱范围、脉冲速度测量的优势。
产品应用范围:连续激光器和脉冲激光器的波长测量。
HighfinesseWS8-2波长计HighfinesseWS-8波长计技术优势1、采集速度快,1秒可以采100多帧;2、稳定性高,Highfinesse波长计采用全固态设计,内部元件全部固定,无可移动部件,采用菲佐干涉原理测量;3、界面长期显示监测,可用于长期使用监测;4、精度最高可达2MHZ;5、厂家可及时提供远程技术支持,可及时解决仪器的技术问题,提高试验进程效率。
产品应用天文学在天文学中,由激光辐射产生的人造导星被成功地用于校正光的大气失真,大大改善了望远镜的画质。
智利的超大望远镜在其导星系统中使用定制的HighFinesse波长计来稳定激光,以最大限度地保持钠原子的发射,从而使系统保持可靠和高效。
量子计算机从事量子计算的企业、研究人员都被HighFinesse波长计的出色精度折服。
在捕获离子的量子计算机中,激光冷却、状态准备、操作和读出等任务需要波长计来进行精确的激光波长测量。
激光稳定是一项关键任务,可以通过使用PID选项方便地进行。
安全量子通信QR. X项目(由德国BMBF(联邦教育部和研究)创立的项目)旨在开发用于安全量子通信的量子中继器,目前基于光纤技术限制仅限于100公里以下的距离通信,使用HighFinesse波长计可以帮助来自德国不同大学强大团队的合作伙伴突破这些限制。
严苛条件下的现场应用德国航空航天中心(DLR)在飞机上使用HighFinesse波长计HighFinesse Fizeau技术的稳健性使波长计能够在恶劣环境中使用,该波长计可承受苛刻的条件(振动,压力梯度),为研究人员提供准确的波长测量,用于他们对大气的研究。
北大光纤测量:光波长计

18
下面简述该光谱分析仪的工作原理。平行入射光束经光栅衍射后,光束 2 经孔径可调的细缝,再经半波片,光束 3 再经光栅衍射,光束 4 入光纤, 再经光检测器、互阻放大器,将光信号变为电压信号,再经数模转换、屏 幕显示。 孔径可调的细缝相当于带宽可调滤波器, 其孔径大小决定光谱分析仪的 分辨带宽。 光束 4 入射到光纤, 光纤相当于第二个孔径, 也起到滤波作用。 半波片使光的偏振方向旋转 900 减少光谱仪的偏振敏感性,提高灵敏度。 光栅的旋转速度决定光谱分析仪的扫描速度。 表Ⅳ是 HP71450B 的主要性能指标。
5
表Ⅰ是 Burleigh 公司生产的光波长计的主要性能指标。
型 号 波长范围 600-1800nm 绝对精度 ±0.1ppm (±0.0001nm 在 1000nm) ±0.2ppm (±0.0003nm 在 1500nm) ±1.0ppm (±0.0015nm 在 1500nm)
*
显示分辨率 0.0001nm
23
如果以非单色光平行入射,则此时 i 固定,位相差δ主要是光波长λ的 函数。由于多光束干涉,使得在很宽的光谱范围内只有在某些特定的波长 λk 附近出现极大,当 i=0 时,λk 满足下式:
2 nh = k λ k
用频率表示:
(6 )
c kc νk = = λk 2nh
(7 )
式中,c 是光速。每条谱线λk 或νk 称为一个纵模。两相邻纵模之间的频 率间隔是等间距的,称为自由光谱区 FSR 与腔长 h 成反比。
I γ = I
M M
( 1)
式中,I0=I1+I2 为两光束强度 I1 和 I2 之和,γ为干涉Байду номын сангаас纹的反衬度
− Im + Im
AQ6150 系列光波长计_第1版_Bulletin AQ6150SR-01C

主要规格
项目
适用光纤 波长
功率 最大波长数
波长范围 波长精度*1 最小波长分辨能力*4 显示分辨率 功率精度*2 线性度*2 偏振相关性*4 显示分辨率
最小输入功率
最大输入功率 最大安全输入功率 回波损耗*4 测量时间*3 显示屏 数据存储 接口 远程控制 光连接器 预热时间 电源要求 环境条件 尺寸和重量 附件
初始 成本
更换成本
首先,通过多种手段延长AQ6150系列光源 的使用寿命(最大化水平轴),其次降低仪器
AQ6151
的更换成本(最小化垂直轴)。
更换周期
操作时间
轻松升级测试系统
通过ETHERNET、GP-IB等远程控制接口,AQ6150系列 可以轻松建立自动测量系统。远程命令设置符合可编程 仪器标准命令接口规范(SCPI: standard command set for
AQ6150
AQ6150系列 光波长计
出色的波长测量性能
波长精度高达±0.3pm
AQ6150系列有两个型号。AQ6151是高精度型光波长计, 波长精度高达±0.3pm,可以满足最苛刻的测量精度要 求。AQ6150是标准型光波长计,波长精度可达±1pm,适 用于对精度要求不高的测量,价格更实惠。 利用内置高稳定性参考光源进行实时校正,确保了测量的 长期稳定性。
programmable instruments)。如果正在使用YOKOGAWA AQ6140系列或其他符合SCPI规范的光波长计,可以很轻 松地升级现有测量系统,无需改变测量程序。
3
功能丰富,有助于提高作业效率。
多种显示模式
• 单波长模式 单波长模式采用大号易读字体显示最高峰值或任意峰 值的波长和功率。这样即使将仪器摆放在测试系统的 最上端,也可以清晰查看数值。
86120B Agilent安捷伦 波长计指标与说明

Description:The HP86120B Multi-Wavelength Meter is a Michelson interferometer-based instrument that measures wavelengthand optical power of laser light in the700to1650nm wavelength range. Simultaneous measurements of multiple laserlines are performed allowing measurements of WDM(wavelength division multiplexed)signals and multiple lines of Fabry-Perotlasers.Each laser line is assumed to have a linewidth of less than10GHz.This unit has the following specifications:WavelengthRange:700to1650nm(182to428THz)Absolute accuracy:laser lines separated by>30GHz±3ppm(±0.005nm at1550 nm,±0.004nm at1310nm)Differential accuracy:±2ppmMinimum resolvable separation:20GHz(0.16nm at1550nm,0.11nm at1300nm) (equal power lines input)Display resolution:0.001nm,normal update mode;0.01nm,fast update mode PowerCalibration accuracy:±0.5dB(at±30nm from780,1310,and1550nm) Flatness:(30nm from any wavelength)1200to1600nm l±0.2dB700to1650nm l±0.5dBLinearity:±0.3dBPolarization dependence:1200to1600nm±0.5dB700to1650nm l±1.0dBDisplay resolution:0.01dB描述:惠普86120B波长计是一个为Michelson基础的仪器波长的措施和光功率在700至1650nm的波长范围的激光。
第三章 微波信号频率及波长测量

m
1 m Ts fs
而在开放期间通过闸门的未知频率脉冲个数为n,则
因此
mTs nTx
Tx m Ts 或 n
fx
n fs m
则fx=nHz。
如取闸门开放时间
1s
计数法
在8位二进制计数器中,例如显示数字为:12345678(计数值n),即选中闸门开放时间为 =1S时,利用
有源法--外差法
fx 混频器 fs 外差振 荡器
低频 放大器
零差法: 测差法: 谐波零拍法:
差频输出
fd f x fs
f d 0, f x f s f d
mf x nf s 0, fx n fs m
标准频率源 将外来未知信号fx与本机的外差振荡器的准确已知频率fs一同加于混频 器,取差频fd=fx-fs。如果fs能够连续变化,则精确调节fs使fd=0,便知道fs=fx, 这个方法称“零差法” 或“零拍法”。
氢原子频率标准
有源谐振器,通常称氢脉泽(原子受 激发射器)。受激产生频率为 1.420405751GHz,功率为10-12W,Q值 极高为2×109。有极高的频率稳定度和 谱线纯度。
特点:
频率可以通过精确计算得到; 准确度数量级为10-12; 长稳:10-13/年,短稳5×10-13/S; 谱线纯度高,噪声特性优于铯频标; 可成为一级频率标准的候选者。
时基相对误差±1/(闸门时间秒数×被测频率(赫兹))
由此可见,在测量低频时,将增加测量误差。一个改进的方法是测周期,即倒数式方案。此方案是将频标
和待测fx位置互换。
计数法
该图中,由于一次计数为2个ns, 因此误差为±2ns,及10-9的数 量级。
HighFinesse波长计常见问题解答(上)

HighFinesse波长计常见问题解答1、干涉仪图上的轴分别表示什么?图表的水平(x)轴表示CCD线阵列的像素数,垂直(y)轴表示任意单位给定像素的光强度。
因此,该图显示了聚焦在阵列上的干涉图案的直接测量值。
需要注意的是,这不是光谱!但是,如果您的激光器运行的是单模或如果它有任何边带,您可以从干涉图案中获得一些光谱信息。
2、我的设备可以管理的最小和最大功率是多少?1.最小输入能量不同波长范围所需的最小输入能量不同。
请参阅下图了解我们产品的灵敏度信息。
2.最大输入能量/损伤阈值a)光纤跳线和连接器标准光纤接插线和FC/PC连接器可以承受高达300µJ的能量。
更高的能量很可能会损坏光纤输入端。
b)多通道开关为了避免损坏开关,尤其是短脉冲,请在连续模式下使用波长计,并使用高曝光时间(>100毫秒),这样您就可以在多个脉冲(>100)上进行积分,并保持低峰值功率。
不应超过以下限制:连续波激光器:在UV范围内,极限为5毫瓦,在可见光或红外范围内为20毫瓦。
HighFinesse波长计通常只需要几微瓦,这应该绰绰有余,即使考虑到通过多通道开关的传输损耗。
脉冲激光器:推荐的最大峰值功率在UV为2瓦,在红外范围内高达5瓦。
可以订购高功率版本的开关。
注意:对于1000 ns脉冲,20 W峰值功率等于20µJ,对于100 ns脉冲,2µJ,对于10 ns脉冲,0.2µJ!对于短脉冲的测量,请使用长曝光时间并在多个脉冲序列上积分以获得所需的µJ/sec以获得良好的信号。
c)波长计HighFinesse波长计的实际损坏阈值并不相关,因为不可能以自由光束方式进入波长计。
请注意,波长计的CCD在达到损坏阈值之前很久就会过度曝光。
这意味着适当照明测量所需的输入能量将始终远低于波长计的阈值。
3、什么样的脉冲测量是可能的,精度是多少?激光脉冲越短,激光的光谱宽度越宽。
86120c波长计使用手册

86120c波长计使用手册摘要:一、86120c波长计概述1.产品简介2.适用范围3.技术参数二、使用前的准备工作1.检查仪器外观2.安装电池3.进行初步操作测试三、波长计的使用方法1.开机与关机2.测量波长3.数据记录与查看四、波长计的维护与保养1.清洁与保养2.常见故障排除3.注意事项正文:一、86120c波长计概述86120c波长计是一款高性能的波长测量仪器,具有高精度、高稳定性等特点。
适用于科研、教育、工业生产等领域,可广泛用于测量各种光源的波长。
1.产品简介86120c波长计采用先进的光电技术,具有快速、准确测量波长的能力。
其设计紧凑、操作简便,能够满足用户在各种环境下的测量需求。
2.适用范围该波长计适用于测量各种光源的波长,如气体放电灯、荧光灯、白炽灯等。
同时,它也可以应用于光纤通信、光谱分析、环境监测等领域。
3.技术参数86120c波长计的技术参数如下:(1)测量范围:190nm-1100nm;(2)波长准确度:±0.1nm;(3)光谱分辨率:0.01nm;(4)供电方式:内置可充电电池。
二、使用前的准备工作为了保证波长计的测量准确性和使用寿命,使用前请务必进行以下准备工作。
1.检查仪器外观在开始使用前,请检查波长计的外观是否有损坏或者划痕。
如发现异常,请及时联系售后服务人员进行处理。
2.安装电池打开波长计后盖,按照正负极方向安装四节5号电池。
注意电池电量,电量不足时请及时充电。
3.进行初步操作测试安装好电池后,打开波长计,进行初步操作测试。
观察波长计是否能正常开机、关机,并确保显示屏显示正常。
三、波长计的使用方法掌握正确的使用方法,有助于获得更准确的测量结果。
1.开机与关机开机:按下波长计顶部的开关按钮,待显示屏显示“86120c”后,即可进行测量。
关机:在开机状态下,再次按下开关按钮,待显示屏显示“OFF”后,波长计关闭。
2.测量波长将波长计的光学窗口对准待测光源,按下测量按钮,等待几秒钟后,波长计将显示光源的波长。
相干 波长计 wavemaster

Wavemaster 相干波长计一、介绍1. Wavemaster 相干波长计是一种用于测量激光波长和光学频率的仪器。
相干波长计利用干涉仪的原理来测定波长,因其高精度、高分辨率和快速测量速度而被广泛应用于激光技术、光通信和光谱学等领域。
二、工作原理2. 相干波长计利用干涉仪中的干涉现象来确定波长。
当两束光相遇并发生干涉时,根据干涉条纹的移动情况可以计算出光的波长。
Wavemaster 相干波长计通过精密的光学元件和高灵敏度的探测器来实现波长的测量。
三、特点和优势3. Wavemaster 相干波长计具有以下特点和优势:1)高精度:可以实现纳米级的波长测量精度,满足高精度测量的需求。
2)高分辨率:可以分辨出非常接近的波长差异,适用于频率稳定性要求高的领域。
3)快速测量速度:可以在短时间内完成波长的测量,提高工作效率。
4)宽波长范围:适用于大部分光学波段的波长测量,具有很好的通用性。
四、应用领域4. Wavemaster 相干波长计广泛应用于以下领域:1)激光技术:用于激光器波长的调谐和稳定,保证激光器的工作性能。
2)光通信:用于光纤通信中波长的调制和解调,保证光通信系统的稳定传输。
3)光谱学:用于分析光谱中不同波长的成分和特性,为光谱研究提供重要数据。
五、结论5. Wavemaster 相干波长计作为一种高精度、高分辨率、快速测量的波长仪器,具有广泛的应用前景和市场需求。
相信随着激光技术和光通信领域的不断发展,Wavemaster 相干波长计将会发挥更加重要的作用,为相关行业的技术发展和应用提供坚实的支持。
六、应用案例6.1 激光技术在激光技术中,Wavemaster相干波长计被广泛应用于各种激光器的波长调谐和稳定。
在激光医学领域,医用激光对于波长的精确控制要求较高,以确保光能有效地传递到患部,同时避免对周围组织的损伤。
Wavemaster相干波长计可以精确测量激光的波长变化,帮助医疗设备制造商进行激光系统的调试和验证。
波长计工作原理

波长计工作原理
波长计是一种光学仪器,可以用来测量光波的波长。
其作用是通过测量光波通过的相位差或者干涉图案,从而确定光波的波长。
波长计的工作原理基于干涉现象。
干涉是指两个或多个波源发出的光波在空间中相遇并叠加所产生的现象。
波长计利用光波的波动性质和干涉现象,通过测量干涉图案的形态和参数来确定光波的波长。
波长计通常使用的是干涉仪。
最常见的干涉仪是Michelson干
涉仪。
Michelson干涉仪由一个光源、分束器、镜子和干涉板
等部分组成。
工作时,光源发出的光经过分束器后被分为两束光,分别照射在镜子上,然后反射回来。
经过反射后的光波再次通过分束器,进入干涉板。
干涉板上有一系列平行的透过光和反射光的薄膜。
当光波经过干涉板时,透过光与反射光会发生干涉现象,产生干涉图案。
干涉图案的形态和参数与光波的波长有关。
波长计的工作原理是通过测量干涉图案的特征,如条纹的位置、亮度、间距等参数来间接确定光波的波长。
根据波数学的原理和公式,通过对干涉图案的分析,可以推导出光波的波长。
总之,波长计利用光波的波动性质和干涉现象,通过测量干涉
图案的特征参数来确定光波的波长,是一种常用的光学测量仪器。
86120c波长计使用手册

86120c波长计使用手册【实用版】目录1.86120c 波长计概述2.86120c 波长计的主要特点3.86120c 波长计的使用方法4.86120c 波长计的维护与保养5.86120c 波长计的常见问题与解决方法正文一、86120c 波长计概述86120c 波长计是一款高性能的光谱分析仪器,具有测量精度高、操作简便、结构紧凑等特点。
该仪器广泛应用于科研、教学、生产等领域的光谱分析工作,可测量各种气体、液体和固体样品的光谱特性。
二、86120c 波长计的主要特点1.高精度:86120c 波长计采用先进的光栅分光技术,确保测量结果的精度和准确性。
2.宽范围:仪器的可测波长范围广泛,覆盖了紫外、可见、近红外等多个光谱区域。
3.灵活性:86120c 波长计支持多种测量模式,可根据实际需求进行灵活选择。
4.易操作:仪器的操作界面简洁直观,便于操作者快速掌握使用方法。
三、86120c 波长计的使用方法1.开机准备:确保仪器与电源连接正常,打开仪器电源开关,进行自检。
2.样品准备:根据需要测量的样品类型,选择合适的样品池,并将样品放入样品池中。
3.测量设置:根据实际需求,设置测量波长范围、测量模式等参数。
4.开始测量:启动测量程序,仪器将自动进行光谱扫描并显示测量结果。
四、86120c 波长计的维护与保养1.定期检查:定期检查仪器的运行状态,确保各部件连接正常。
2.清洁保养:使用柔软的布轻轻擦拭仪器表面,避免使用有腐蚀性的清洁剂。
3.避免阳光直射:长时间不用时,请将仪器置于通风干燥、避免阳光直射的地方。
五、86120c 波长计的常见问题与解决方法1.问题:无法开机解决方法:检查电源连接是否正常,尝试重新启动仪器。
2.问题:测量结果不准确解决方法:检查样品准备是否正确,校准仪器。
86120c波长计使用手册

86120C波长计使用手册
一、概述
86120C波长计是光谱分析领域中的一款高性能仪器,专为精确测量激光波长而设计。
其结构紧凑,操作简便,为用户提供了快速、准确的测量结果。
二、主要功能
1.精确测量激光波长:±0.05nm(典型值)
2.快速扫描:最快达100nm/s
3.高分辨率:达0.0025nm
4.内置自动校准功能
5.兼容多种接口,如USB、GPIB等
三、操作步骤
1.开机:按下电源键,等待仪器自检完成。
2.连接:使用适当的电缆连接仪器与计算机或其他控制设备。
3.校准:为保证测量准确性,建议使用前进行校准。
4.设置测量参数:在软件界面上选择测量范围、分辨率等。
5.开始测量:点击开始按钮,仪器将进行波长测量。
6.结果分析:测量完成后,软件将显示波长值及误差范围。
7.关机:完成测量后,请先断开连接,再关闭仪器电源。
四、注意事项
1.请勿在超出规定的温度和湿度范围内使用仪器。
2.为保证测量准确性,避免在强磁场或电场环境下使用。
3.如遇故障,请勿自行拆解维修,联系专业人员进行检修。
Agilent 86120B多波长计使用说明

Agilent 86120B多波长计使用说明一、测量范围:70nm ~1650nm;开机设置为1200nm ~1650nm最大输入功率:+10dBm;超过+18dBm会引起光口损坏二、仪表面板各键说明:PEAK WL:显示功率最大点的波长、功率值;PEAK PK:选择下一个低功率信号;NEXT PK:选择下一个高功率信号;LIST BY WL:根据波长顺序列出各波;LIST BY PWR:根据功率大小列出各波;A VG WL:显示平均波长及总功率电平值;三、设置全波长范围:如果使用700nm ~1650nm全波长范围,按如下设置:1、按SETUP键;2、选择WL LIM3、选择LIM OFF四、测量宽光源第一次开机或按PRESET键后,86120B设置为测量窄带光设备如DFB光源及FB光源模式,如果要测量宽光源,如LED光源、光滤波器等,使用SETUP菜单设置仪表,当选择宽光源测试后,屏幕上显示BROAD。
1、按SETUP键;2、按MORE,选择DEVICE;3、选择BROAD;返回窄带测量方式,按NARROW。
五、光功率频谱的图形显示:1、按LIST BY WL或LIST BY POWER2、选择GRAPH3、按任意键退出图形方式。
六、改变测量单位及测量速率1、按SETUP键;2、选择MORE;3、选择UNITS;4、在WL下,单位可选择nm、THz、CM-1,按RETWRN返回;5、在POWER下,单位可选择dBm、mw、μW,按RETWRN返回。
选择测量速率:1、按SETUP键;2、选择MORE;3、选择UPDA TE;4、选择NORMAL或FAST。
通常在NORMAL下,测量速率为1秒。
七、通道间隔的测量:1、按PRESET;2、按LIST BY WL;3、将DELTA ON使用OFF关闭测量;4、选择通道间隔表示方式:a△WL显示通道间隔b△WL/△PWR显示通道间隔及不同功率5、用上、下箭头选择参考光波长;6、按SELECT按SELECT选择新参考,按PRESET关闭DELTA计算。
北大光纤测量:光波长计

精度
±0.1ppm ±1ppm ±10ppm ±100ppm
显示分辨率
0.0001nm 0.001nm 0.01nm 0.1nm
6
2. 傅里叶(Fourier)变换光谱分析仪 例如,当光源为频率很靠近的双线光时,其反衬度公式为 ∆k γ ( ∆ L ) = cos ⋅ ∆L 2
λu=(Nr/Nu)(nu/nr)λr
(7)
其中 : λ u= 未知 波长 , λ r= 参考 波长 , nr= 在 参考 波长 处 的 折 射 系数 , nu=在未知波长处的折射系数,Nr=可移动平面镜移动距离 L 的参考 条纹数,Nu=可移动平面镜移动距离 L 的未知波长条纹数。 该类波长计的测量精度与参考波长和空气折射系数的精度密切 相关,空气的折射系数与波长、温度、气压和湿度有关。该类波长 计最高精度可达±0.1ppm(±0.0001nm 在 1000nm) 。
1
l 以 Michelson 干涉仪为基础的光波长计和光谱分析仪 l 以衍射光栅为基础的光谱分析仪 l 以 F-P 腔为基础的光谱分析仪
2
一、以 Michelson 干涉仪为基础的光波长计和光谱分析仪
3
当光源为一单色光时,两光束相干,强度分布表示式为:
I = I 0 (1 + γ cosδ )
26
以 F-P 腔为基础的光谱仪方框图如图 14 所示。调节锯齿波发生器的输 出电压,使其在示波器上看到两个清晰的纵模谱线,在 x 轴上两纵模之间 的距离Δx1 对应 FSR。 单个纵模谱线的半高全宽Δx2 对应线宽, 由下式可 求出用频率单位表示的线宽:
∆f = ∆x 2 ⋅ FSR ∆x1
(12)
23
如果以非单色光平行入射,则此时 i 固定,位相差δ主要是光波长λ的 函数。由于多光束干涉,使得在很宽的光谱范围内只有在某些特定的波长 λk 附近出现极大,当 i=0 时,λk 满足下式:
测量光的波长仪器

测量光的波长仪器
测量光的波长的仪器有很多种,以下列举几种常用的仪器:
1. 分光计(Spectrometer):分光计是一种使用棱镜或光栅将光分解成不同波长的光谱,通过测量光谱中不同波长的峰值位置或强度来确定波长的仪器。
2. 干涉仪(Interferometer):干涉仪使用两束光的干涉效应来测量波长。
例如,迈克尔逊干涉仪利用光的干涉和反射来确定波长。
3. 波长计(Wavelength meter):波长计是一种直接测量光的波长的仪器。
常见的波长计包括干涉型波长计、光栅波长计等。
4. 波尔兹曼常数仪(Boltzmann constant apparatus):通过测量气体放电光谱的波长来确定气体分子跃迁的能级差,从而计算出波尔兹曼常数并间接测量光的波长。
5. 激光干涉仪(Laser Interferometer):激光干涉仪通过测量激光光束的干涉效应来测量波长,主要用于高精度的波长测量。
以上仪器只是其中的几种,不同实验或应用场景可能会选择不同的测量光波长的仪器。
86120c波长计使用手册

86120c波长计使用手册86120c波长计是一款先进的光学仪器,广泛应用于光学通信系统和光学传感器等领域。
本手册将为您提供使用该波长计的详细说明和操作指导,帮助您充分发挥其功能和优势。
一、产品概述86120c波长计是一种精密测量仪器,用于测量光信号的波长。
它采用先进的光谱分析技术,能够准确地分析出光信号的波长,并提供高精度的测量结果。
该波长计具有测量范围广、分辨率高、稳定性好等特点,可满足不同应用场景的需求。
二、产品特点1.广泛测量范围:86120c波长计可覆盖从可见光到红外光的广泛波长范围,适用于多种不同波长的光信号测量。
2.高分辨率:该波长计具有高分辨率的特点,能够准确地分辨出不同波长之间的微小差异,提供精确的测量结果。
3.稳定性优异:86120c波长计采用先进的稳定性控制技术,能够在长时间的使用过程中保持高稳定性和低漂移性能。
三、使用步骤1.连接设备:首先,确保86120c波长计与计算机或其他测量设备正确连接。
使用适配器将波长计与设备连接,并确保连接牢固可靠。
2.打开软件:启动相应的测量软件,并确保软件与波长计进行正常通信。
3.校准仪器:在开始测量之前,需要对波长计进行校准。
校准过程可以参考附带的用户手册或软件说明。
4.选择测量模式:根据实际需求,选择适当的测量模式。
86120c波长计提供多种不同的测量模式,如单波长模式、多波长模式等。
5.进行测量:根据选定的测量模式,进行实际的测量操作。
将待测光纤或光源接入波长计,并按照软件提示进行相应操作。
6.获取测量结果:在测量完成后,软件将会显示测量结果。
您可以保存结果、导出数据或进行进一步的数据分析和处理。
四、注意事项1.操作前请仔细阅读用户手册,了解波长计的使用方法和注意事项。
2.在进行测量之前,确保波长计已经校准,以获得准确的测量结果。
3.保持测量环境稳定,避免外部光源和干扰对测量结果产生影响。
4.及时清洁波长计的光口和光路,以保持良好的工作状态并避免尘埃、污染物对测量结果的影响。
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5.FP波长计
6. OSA Vs WM
波长计
1. 波长计基本原理
基本原理:利用干涉条纹,通过傅立叶变换,得到波长。
当改变两臂的光程差,就可以产生干涉条纹:
I ( ∆L ) = 1 + cБайду номын сангаасs ( 2π∆L / λu + φ )
DFB Laser
Fourier 变换
LED
中心波长由峰值间距决定: 谱宽有干涉图像的包络决定。
λu = ∆L / N
2. 实用波长计
使用波长已知的参考光,通过同时测量其干涉图形,这样就能获得准确的 距离,速度和时间等参数。
3. 波长计精度
主要有3个因素确定: 1. 最大可移动距离; 2. 参考光与测试光的折射率比; 3. 参考光的波长精度。
4.主要参数
1. 2. 3. 4. 5. 6. 波长分辨率 波长范围 灵敏度/测量范围/动态范围/信噪比 强度准确度 多模光纤考虑 脉冲信号测量