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...
WinCamD-IR-BB是DataRay公司推出的一款用于中波红外(MWIR)和远红外(FIR)激光束分析的高性能光束分析仪,适用于2-16微米波长范围内的激光光束分析。技术参数波长范围:2-16μm,覆盖中波红外和远红外光谱。传感器类型:基于微测辐射热计(VOxmicrobolometer)。分辨率:640×480像素,像素间距17μm。探测面积:10.8×8.16mm。信噪比:超过1000:1,支持ISO11146标准的光束测量。帧率:30fps(国内版本),7.5fps(出口版本)。接口:USB3.0,端口供电,无需外部电源适配器。其他特性:集成快门,支持自动非均匀性校正(NUC),14位模数转换器,14ms热时间常数。在通信波段的激光系统中,光束漂移可能导致信号传输不稳定,影响通信质量。山西束腰位置光束质量分析仪厂家

数据Ray解决方案DataRay提供的光束质量分析工具包括:光束质量分析仪:高精度的相机式光斑轮廓分析仪,用于捕获不同传播距离上的光束剖面。自动平移台:精密控制分析仪沿光束传播方向移动,采集多个位置的光斑数据。专业软件:自动化控制测量流程,并依据ISO 11146标准进行拟合计算,输出准确的M²值。通过精确测量M²因子,可以有效评估激光光束的质量,为激光器的设计、制造和应用提供重要的数据支持。数据Ray解决方案DataRay提供的光束质量分析工具包括江苏狭缝式光束质量分析仪报价DataRay WinCamD光束分析仪对经过粗糙铝表面散射后的激光光束进行空间分布分析,包括散射光束形貌表征。

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。
DataRay的光束分析仪在拉曼旋涡光束分析中具有重要应用,以下是一些实际案例和分析方法:实际应用案例金刚石拉曼激光器中的旋涡光束分析:实验背景:研究团队利用金刚石拉曼激光器产生1.2微米和1.5微米的拉曼旋涡光束,最大输出功率分别为42W和22W。该实验旨在通过拉曼转换实现高功率、高光束质量的旋涡光束输出。设备与方法:使用DataRay的LCM-1310设备对光束进行监测。通过调整离轴腔镜的角度,研究团队在不同方向上产生了高斯模式、HG模式和LG模式的光束。结果分析:通过DataRay设备监测到的光束模式显示,LG模式光束具有螺旋相位分布,表明其为旋涡光束。实验中,当腔镜角度保持不变时,金刚石的特殊热性能确保输出模式不会随泵浦功率变化,表现出良好的稳定性。WinCamD-QD系列可用于1550nm和2000nm激光器的现场维修和校准,帮助技术人员快速评估激光器的性能状态。

刀口法(Knife-Edge Method)原理:用锐利刀片横向切割光束,测量光功率随刀片位置的变化,反推强度分布。步骤:固定激光器,移动刀片逐步遮挡光束。记录光功率P随刀片位置x的变化曲线。对dP/dx求导得到强度分布I(x)。3. 修正算法在实际测量中,光斑可能因超出探测器范围而被截断,导致测量误差。基于能量守恒原理的修正算法可以有效提高大尺寸截断光斑情况下的测量精度,使M²因子的计算误差从修正前的15.2%降低到修正后的3.8%。评估意义工业应用:在激光切割和焊接中,M²值越小,聚焦光斑越小,加工精度越高。科研与医疗:精确控制光束宽度可减少组织损伤,提高光学实验的精度。标准化与质量控制:ISO 11146标准为激光设备制造商提供了统一的测试方法,确保产品符合国际标准。通过上述方法和参数,可以***评估激光光束的质量,为激光器的设计、制造和应用提供重要的数据支持。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。上海光学组装和仪器对准光束质量分析仪哪家好
在激光加工过程中,光束质量直接影响加工效果。山西束腰位置光束质量分析仪厂家
超声波辅助的量子点合成:在材料科学中,超声波辅助合成量子点可以提高量子点的光学性能。例如,通过超声波辅助珠磨方法制备的MAPbI₃量子点,具有更窄的半峰宽和更高的光致发光量子产率。这种方法还可以用于制备具有可调发射波长的混合量子点,为量子点在光学器件中的应用提供了更多可能性。光学读出的超声波传感器:一种光学读出的氮化镓基单量子阱超声波传感器,利用GaN基量子阱材料作为敏感元,将超声波引起的压电场变化转换为辐射光谱的变化,通过光电管采集读出。这种传感器可以用于高精度的超声波探测,适用于医学成像、无损检测等领域。通过结合量子技术和超声波技术,量子存储辅助的超声波光学检测在高精度测量和量子信息处理中展现了广阔的应用前景。山西束腰位置光束质量分析仪厂家
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