F-P谐振腔,简称法布里-珀罗谐振腔,其核心由两面平行且高反射率的镜子构成,形成光学谐振腔。在光学与激光领域,F-P谐振腔广泛应用于光学干涉、激光器、传感器、光谱学等领域。
其工作原理基于光的干涉现象。光通过F-P谐振腔内的两个镜子多次反射,产生干涉。特定波长下,多次反射的光波形成共振效应,产生峰值信号。其他波长的光则相互抵消。
F-P谐振腔在实际应用中,可用于光学干涉的精确测量,光谱学中的光谱分析。在激光器中,F-P谐振腔增强激光的光谱纯度和输出功率。作为光学传感器的一部分,它能测量环境中的压力、温度等物理量变化。通过设计F-P谐振腔特性,可制作窄带或宽带光学滤波器,用于光谱选择和波长调制。
F-P谐振腔以其精密的干涉效应和高度可调谐性,广泛应用于光学测量和激光技术领域。
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