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...
应用领域激光光束分析:适用于MWIR/FIR/CO₂激光器的光束轮廓分析。现场服务:用于MWIR/FIR激光器及激光系统的现场维护和校准。光学装配与仪器对准:确保光学组件的精确对准。光束漂移与记录:实时监测光束的稳定性。M²测量:结合M2DU载物台,可进行光束传播因子M²的测量。发散角测量:用于评估激光光束的发散特性。焦点查找:帮助确定激光光束的比较好聚焦位置。软件支持WinCamD-IR-BB配备了DataRay功能强大的软件,支持M²测量、光束传播分析、发散角测量等功能。软件无许可费用,支持无限次安装,并提供**更新。注意事项在操作时,需注意保护设备,尤其是传感器暴露时。遵守比较大辐照度限制,避免超过相机的饱和辐照度。遵循适当的激光安全协议,确保操作安全。WinCamD-IR-BB凭借其高灵敏度、宽波长范围和强大的软件支持,成为中远红外激光光束分析的理想提供相机式和狭缝式等多种测量方式。狭缝式的 Dataray 光束分析仪在测试精度表现上较高。重庆光学组装和仪器对准光束质量分析仪厂商

DataRay WinCamD-LCM 光束质量分析仪DataRay 的 WinCamD-LCM 系列光束质量分析仪是一款高性能、多功能的光束分析工具,广泛应用于科研、工业和教育领域。以下是其主要特点和参数:产品特点波长范围:标准型号覆盖 355 nm 至 1150 nm,可选 UV(190 nm 至 1150 nm)、1310 nm 和 1550 nm 扩展波长。高分辨率:4.2 MPixel,2048×2048 像素,11.3 mm×11.3 mm 有效成像区域,5.5 µm 像素尺寸。全局快门:支持连续光和脉冲光测量,带有 TTL 触发功能,比较高帧率可达 60 fps(@512×512)。高信噪比:2500:1(34 dB 光学 / 68 dB 电气),确保测量的精确性和可靠性。电子快门:范围从 85 µs 至 2 秒,动态范围 44 dB。多种接口:USB 3.0 接口,即插即用,无需外接电源适配器。软件功能强大:支持 ISO 11146 标准,提供 M²、D4σ、Knife-Edge 等参数测量,支持多相机并行采集。多种附件:标配 MagND 磁性 ND 滤光片或 C 接口滤光片,可选配多种波长选项。山西通信波段光束质量分析仪费用WinCamD-IR-BB可以提供清晰的红外图像,帮助用户快速准确地获取目标的热信息和空间分布。

双包层光纤激光输出特性研究:俄罗斯彼尔姆科研生产仪器制造公司(PNPPK)与圣彼得堡LLS公司合作,使用DataRay WinCamD-LCM光束分析仪对双包层光纤的输出光束进行高精度剖面分析,评估不同包层几何结构对光束均匀性的影响。2. 工业应用高功率光纤激光器的M²测试:DataRay的光束分析仪结合聚焦透镜和电动导轨,用于测量高功率光纤激光器的M²因子和发散角。这种测试方案能够有效避免衰减器件对激光光束质量的影响,并确保测试过程的安全性。大光斑和线光斑激光测试:DataRay开发了孔径达25mm×25mm的光斑轮廓仪TaperCamD-LCM,以及可以测试长达200mm的线光斑的测试系统。这些设备能够应对大尺寸光斑和长线光斑的测试需求。
. 7.5 µm 飞秒 OPA 光束发散角实时优化场景:实验室 1 kHz 飞秒 OPA,波长可调 5–12 µm,需要**小化发散角配置:相机置于聚焦镜后 0.5–2 m 区间,利用“Divergence”插件实时显示 θ(λ)结果:在 7.5 µm 处通过调节光栅压缩器,把发散角从 2.8 mrad 降到 1.9 mrad,同步看到 M²由 1.7→1.34. 远红外 10.2 µm 飞秒光丝长程传输监测场景:200 Hz 10 mJ 飞秒脉冲,在 30 m 开放光路形成光丝,需在线监测光斑演变方法:相机加 200 mm CaF₂ 透镜,把远场成像到探测器;利用 30 fps 连续采集,软件做 2D-Map结果:记录到光丝起始位置漂移<±2 mm,为后续相位补偿提供闭环反馈WinCamD-IR-BB 还支持 M² 测量、发散角测量和焦点位置确定。

车载 CO₂ 激光雷达“跑和停”光束漂移日志场景:车载 20 W CO₂ 激光雷达,要求 8 h 连续运行漂移<100 µrad配置:相机固定于车顶,3 m 基线;软件“Log to CSV”每 5 s 记录一次质心结果:全天比较大漂移 82 µrad,温度梯度为主要贡献,后续加装铝护罩后降至 37 µrad一句话总结WinCamD-IR-BB 在 2–16 µm 范围内已覆盖射频 CO₂、QCL、OPA、Tm/Ho 光纤、FEL 等多种激光形态,可完成 M²、发散角、指向漂移、单脉冲剖面等在线或现场测试,全部案例均无需斩波器/TEC,真正实现“即插即用”。在激光物理、光学材料研究等领域,用于分析和优化激光光束特性。湖北相机型光束质量分析仪多少钱一台
搭配导轨使用,WinCamD-LCM可以对激光的发散角进行精确测量。重庆光学组装和仪器对准光束质量分析仪厂商
量子存储辅助的超声波光学检测是一种结合量子技术和超声波技术的先进检测方法,主要用于高精度的光学测量和量子信息处理。以下是一些相关的技术原理和应用案例:技术原理超声波与光学共振:超声波可以与光学信号相互作用,通过超声波的机械振动来调制光学信号的频率或强度。这种技术可以用于高精度的光学测量和量子存储。例如,NTT和日本大学的研究团队通过在掺铒晶体基板上制造能产生表面弹性波(超声波的一种)的装置,成功实现了铒的光学共振频率的高速调制。这种方法可以利用超声波在低电压下控制具有高相干性的铒激发电子的光响应,有望应用于节能量子光学存储装置。重庆光学组装和仪器对准光束质量分析仪厂商
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