波長応答:2.5–14 μm 、クリアアパーチャ:22.9 mm、平行度:5–10 アーク秒、面平坦度:MIR 1/4 λ、表面品質: 80-50
| 型番 : FP-WLFE-MIR |
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| 納期 : 在庫あり |
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| 在庫番号 : A80151701 |
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ファブリ–ペロー(F-P)干渉計は、二枚の平行ガラス板で構成される多重干渉計で、内面には高反射率コーティングが施されています。二枚の板が精密な空洞スペーサーで固定されると、この装置は ファブリ–ペローエタロン、または単に エタロン と呼ばれます。
高反射率と狭い多重干渉縞により、F-P エタロンは 高分解能分光器 として広く利用されます。近接したスペクトル線の解析に適しており、同位体スペクトル、超微細構造、光散乱による微小な周波数変化、原子運動によるドップラーシフト、スペクトル線の内部構造解析などに応用されます。
さらに、F-P 干渉計は 高分解能光学フィルター としても使用可能で、精密波長計を構築できます。レーザーシステムでは、共振器内の狭帯域選択 や 単一モード動作 に利用され、ブロードバンド皮秒レーザーでは 帯域制御や縦横モードの解析 にも応用されます。
技術仕様
技術仕様 | 技術指標 |
スペクトル応答 | MIR 2.5-14um. |
直径 | 25.4mm+/-0.05mm |
クリアアパーチャ | 22.9mm |
長さ | 100mm+/-0.2mm |
平行度 | 5-10 arc sec |
面平坦度 | MIR 1/4 lambda |
表面品質 | MIR 80-50 |
チューブ | copper |
実験テスト

実験手順
1.1532 nm レーザー を設置し、電源 と USB ケーブル を接続します。
2.レーザー出力 を 光ファイバコリメータ に接続します。
3.信号発生器 を レーザーの低周波変調ポート に BNC-to-BNC ケーブル で接続します。
4.検出器 を オシロスコープのチャンネル 2 に BNC-to-BNC ケーブルで接続します。
5.レーザー と 信号発生器 を起動します(三角波変調、周波数 1 kHz、電圧振幅 500 mV)。
6.レーザー光を ファブリ–ペロー干渉計 を通して 検出器の感光面 に照射します。干渉計の 角度を調整 し、オシロスコープで 変調波形 を観察します。
試験結果: