测量方法M²因子的测量基于ISO 11146标准,通常包括以下步骤:光束聚焦:使用无像差透镜将待测光束聚焦,创建人工束腰。光束传播测量:沿光束传播方向移动光束质量分析仪(如DataRay的WinCamD系列),在多个位置采集光束剖面。数据拟合:根据采集到的光束宽度数据,使用专业软件进行双曲线拟合,计...
1. 10.6 µm CO₂ 激光器产线 M² 巡检场景:玻璃切割用 60 W 射频 CO₂ 激光器,要求 M²≤1.2配置:WinCamD-IR-BB + PPBS(1000:1 反射采样)+ M2DU-IR 导轨结果:全天连续抽检 50 台,平均 M²=1.14,比较大 1.18;软件自动生成 PDF 报告,单台测试<90 s2. 3.3 µm 量子级联激光器(QCL)阵列指向一致性标定场景:遥感用 4×4 QCL 阵列,要求指向偏差<0.2 mrad方法:把相机放在 3 m 外,利用“Beam Drift”功能连续记录 30 min;软件给出每颗激光器质心轨迹,再用自带统计工具求 RMS 漂移结果:16 颗芯片比较大漂移 0.17 mrad,一次完成筛选在医疗激光设备中,确保光束质量符合要求,以提高效果和安全性。辽宁束腰大小光束质量分析仪测量系统

广泛的应用领域DataRay 的 WinCamD 系列光束质量分析仪广泛应用于多个领域,包括科研、工业、环境监测和生物医学。在科研领域,这些光束分析仪用于材料分析、化学反应监测和光谱特性研究。在工业领域,它们用于质量控制、过程监测和材料检测。在环境监测中,WinCamD 系列用于水质分析、大气污染监测和土壤成分分析。在生物医学领域,它们用于生物样品分析、药物研发和临床诊断。5. 具体型号与参数DataRay 提供多种型号的光束质量分析仪,以满足不同用户的需求。例如,WinCamD-LCM 型号具有 11.3 mm × 11.3 mm 的传感器尺寸,波长范围为 355–1150 nm,分辨率高达 4.2 MPixel,像素尺寸为 5.5 µm。此外,WinCamD-IR-BB 型号具有 17 µm 像素间距的氧化钒微测辐射热计,能够覆盖 2 µm 至 16 µm 的波长范围,适用于中远红外光束质量分析。DataRay 的 WinCamD 系列光束质量分析仪以其高性能、便携性和强大的软件支持,成为光束质量分析的可靠选择。如需了解更多详情或购买,建议访问 DataRay 官方网站或联系代理谱镭光电。辽宁相机型光束质量分析仪设备光束质量因子M²是衡量激光光束质量的重要参数之一。

DataRay 对 2–16 µm 中红外飞秒激光器 做完整测试,可按下面“硬件-流程-注意事项”三步一次性拿到 M²、发散角、脉冲动态等全部结果。实测案例(文献值)OPCPA 飞秒 5 µm / 250 kHz / 15 W——PPBS 采样后测得 M² = 1.05,指向稳定性 < ±20 µradCO₂ 飞秒 10.2 µm / 1 MHz / 20 W——ND-IR(OD2) + 相机,发散角 1.8 mrad,束腰 195 µm,结果与狭缝法偏差 < 3 %借助 WinCamD-IR-BB,可在一套 USB 供电设备内完成中红外飞秒激光的 M²、发散角、焦点位置、脉冲-脉冲漂移等全参数实时表征,无需斩波、无需制冷,满足产线或实验室对 2–16 µm 超快光束质量的快速验证需求。
测量原理光束质量因子(M²)测量:DataRay 光束分析仪基于 ISO 11146 标准,通过测量光束的发散角和束腰宽度来计算 M² 因子。M² 因子是衡量光束质量的重要参数,值越接近 1,表明光束越接近理想高斯光束。光束发散角测量:DataRay 提供的高斯光束发散角测量模型可用于模拟和预测光束在后焦面上的光斑直径。通过输入透镜焦距、输入光束的 M² 值、波长等参数,模型可以计算出预计的光斑直径,并评估测量误差。光束剖面分析:DataRay 的光束分析仪能够实时捕捉光束的二维强度分布,分析光束的椭圆度、质心位置、能量分布均匀性等参数。DataRay 光束分析仪以其高精度、实时监控和强大的数据分析功能,在激光光束质量评估中发挥着重要作用。在对拉曼光纤激光器的研究中,WinCamD-LCM可用于测量激光器的光束质量因子M²。

测量方法M²因子的测量基于ISO 11146标准,通常包括以下步骤:光束聚焦:使用无像差透镜将待测光束聚焦,创建人工束腰。光束传播测量:沿光束传播方向移动光束质量分析仪(如DataRay的WinCamD系列),在多个位置采集光束剖面。数据拟合:根据采集到的光束宽度数据,使用专业软件进行双曲线拟合,计算M²因子、束腰位置、束腰半径和发散角等参数。重要性M²因子是评估激光器性能和应用适用性的关键指标,其重要性体现在以下几个方面:聚焦能力:M²值越低,光束能被聚焦到更小的光斑,功率密度更高,适用于高精度激光加工和医疗应用。光束发散性:低M²值的光束在传播过程中发散更慢,能量传输更远且更集中。应用性能导向:在激光加工(切割、焊接)、非线性光学、光通信、医疗和激光器研发等**应用中,光束质量直接影响**终效果。在激光切割、焊接等工业应用中,通过 WinCamD-IR-BB 分析光束质量,优化加工参数。辽宁刀口式光束质量分析仪厂家
WinCamD-IR-BB 支持实时数据处理,能够快速响应并记录光束的变化,适用于动态环境中的实时分析。辽宁束腰大小光束质量分析仪测量系统
测量方法2.1 ISO 11146标准方法束腰位置测定:沿光束传播方向(Z轴)移动探测器,找到**小光束宽度(束腰)。多位置测量:在束腰前后多个位置测量光束宽度,确保测量范围覆盖束腰及远场区域。数据拟合:采用双曲线拟合计算M²因子。通过**小二乘法拟合数据,得到M²值。2.2 CCD/CMOS成像法原理:使用相机直接捕获光束横截面图像,通过软件分析像素灰度值(与光强成正比)。步骤:扩展光束至相机感光面,避免饱和。采集多帧图像,取平均值减少噪声。拟合强度分布曲线(如高斯拟合),计算束腰直径。辽宁束腰大小光束质量分析仪测量系统
测量方法M²因子的测量基于ISO 11146标准,通常包括以下步骤:光束聚焦:使用无像差透镜将待测光束聚焦,创建人工束腰。光束传播测量:沿光束传播方向移动光束质量分析仪(如DataRay的WinCamD系列),在多个位置采集光束剖面。数据拟合:根据采集到的光束宽度数据,使用专业软件进行双曲线拟合,计...
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