光束质量分析仪基本参数
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光束质量分析仪企业商机

用DataRay对2–16µm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。1.推荐硬件WinCamD-IR-BB(氧化钒微测辐射热计相机)‑2–16µm一步覆盖,17µm像素,10.8×8.2mm大面阵,SNR>1000:1‑14ms热常数,>1kHz脉冲重复频率下可把飞秒/皮秒脉冲当作“准连续”直接成像,无需外部斩波器或TEC‑USB3.0端口供电,3m长线缆,方便隔离强激光区与操作台高功率附件‑PPBS保偏光束采样器(2–16µm,1000:1衰减,50W承受)‑ND-IR镀金反射滤光片(OD1&OD2)——可叠放,反射式避免热吸收M²套件‑M2DU-IR电动导轨+聚焦透镜(CaF₂/ZnSe,f=100–200mm典型),ISO11146自动拟合通过WinCamD-LCM对光束的精确测量和分析,可以确保光学组件的正确对准。江苏激光轮廓分析光束质量分析仪装置

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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。广东光束偏漂移测试光束质量分析仪厂家WinCamD-QD系列光束质量分析仪可用于光学组件和仪器的对准,通过精确测量光束的强度分布和光斑形状。

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光束质量因子(M²因子)是衡量激光光束质量的重要参数,用于描述实际激光光束与理想高斯光束的偏离程度。以下是关于M²因子的定义、测量方法及其重要性的详细说明:定义M²因子是一个无量纲参数,定义为实际光束的束腰半径与发散角的乘积与理想基模高斯光束的对应乘积的比值。具体公式为:M2=理想基模高斯光束的束腰半径×理想基模高斯光束的发散角实际光束的束腰半径×实际光束的发散角理想光束:完美的基模高斯光束(TEM₀₀),其M²值为1。实际光束:由于激光腔设计缺陷、增益介质不均匀或光学元件失调等因素,实际光束的M²值通常大于1,且越接近1表示光束质量越高。

DataRay的光束分析仪在各类激光测试中具有***的实际应用案例,以下是一些具体的实例:1. 科研领域拉曼旋涡光束分析:在一项研究中,DataRay的LCM-1310设备被用于检测金刚石拉曼激光器产生的1.2微米和1.5微米拉曼旋涡光束。该设备能够监测比较大泵浦功率下的输出模式,并分析光束的光斑特性。量子存储辅助的超声波光学检测:新西兰奥塔哥大学的研究团队使用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,验证光束的均匀性和模式质量。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。

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WinCamD系列光束质量分析仪通过以下步骤和方法进行光束质量分析:光束质量分析步骤设备准备与校准:确保WinCamD分析仪已正确安装并连接到计算机。使用DataRay软件进行设备校准,包括背景噪声校正和非均匀性校正(NUC)。如果测量高功率激光,需使用适当的衰减滤光片,避免损坏传感器。光束对准与采集:将待测光束对准WinCamD的感光区域,确保光束完全覆盖传感器。调整光束强度,使其在传感器的动态范围内,避免饱和。使用DataRay软件实时采集光束图像,观察光束的二维强度分布。光束参数测量:光束直径:通过1/e²水平法或二阶矩法测量光束直径。椭圆度:计算光束在不同方向上的直径比。质心位置:确定光束的中心位置,评估光束的对称性。WinCamD-LCM可用于连续波和脉冲激光轮廓的分析。四川瑞利长度光束质量分析仪品牌

利用聚焦透镜将每个衍射模式聚焦到BladeCam-XHR上,可以测量线性阵列中多个光束的轮廓。江苏激光轮廓分析光束质量分析仪装置

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激光轮廓分析光束质量分析仪装置

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