光束质量分析仪基本参数
  • 品牌
  • 大恒光电,OceanOptics,专谱光电,ARCoptix
  • 型号
  • 齐全
光束质量分析仪企业商机

WinCamD-QD(量子点SWIR)•传感器量子点CMOS,640×512(可升级到1920×1080)•波长范围400–1700nm(1550nm优化)•像素15µm•接口USB3.0/GigE•特色全局快门,信噪比>2100:1•典型应用通信波段1550nm激光器、硅光芯片光束对准TaperCamD-LCM(大靶面)•传感器CMOS,2048×2048,12.5µm像素•靶面25×25mm(大光束**)•帧率79µs–2s电子快门•波长范围355–1150nm•典型应用激光清洗、大尺寸光纤激光束、半导体激光阵列BladeCam-HR(超紧凑)•传感器1/2"CMOS,1280×1024,5.2µm像素•体积46×46×11.5mm(可嵌入机器视觉系统)•典型应用OEM在线检测、激光打标头内部监控共性特点•全型号均**附送DataRay-LaserLink软件(ISO-11146标准、M²、D4σ、Knife-Edge)•C/F-Mount螺纹,可直接加衰减片、扩束镜、紫外/红外转换器•支持TTL触发、全局快门、USB即插即用•3年质保,30天无风险试用选型速查低功率可见光→WinCamD-LCM1550nm通信波段→WinCamD-QDCO₂/QCL中红外→WinCamD-IR-BB15mm大光斑→TaperCamD-LCMOEM紧凑集成→BladeCam-HR在激光设备的生产过程中进行质量控制,以及设备的现场维修和维护。山西发散角光束质量分析仪厂商

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DataRay WinCamD-LCM 光束质量分析仪因其广的波长范围、高分辨率和高帧率,适用于多个行业和应用场景。以下是其主要适用行业及具体应用:1. 科研领域激光系统研发:用于评估激光器性能,优化激光系统,故障诊断与维护。例如,在高对比度激光系统的研究中,WinCamD-LCM 被用于测量光束质量和稳定性。光学实验:在光学实验中用于光束对准和校准,确保实验精度。2. 工业领域激光加工:在激光切割、焊接、打标等工业应用中,实时监测光束质量,优化加工参数。激光器制造:用于激光器生产线的质量控制,确保激光器的光束质量符合标准。3. 医疗领域激光手术设备:在激光眼科手术中,帮助医生精确控制激光光束的焦点位置和能量分布,确保手术的安全性和有效性。医疗设备维护:用于医疗激光设备的维护和校准,确保设备性能符合法规要求。深圳光斑形貌光束质量分析仪检测设备在高校和科研机构中,用于激光物理、光学工程等领域的研究和教学。

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灵活的安装与使用端口供电:USB 3.0 供电,无需外接电源适配器。灵活的电缆:附赠 3 米长的柔性螺丝固定电缆。无窗传感器:标准无窗传感器,无边纹。9. 多种应用场景连续和脉冲激光轮廓分析:适用于多种激光器的光束质量分析。激光系统实时监控:用于激光加工、医疗激光等领域的实时监控。激光偏移测量与监控:监测光束的动态变化,记录漂移数据。M² 测量:搭配 M2DU 载物台,可测量光束质量因子 M²。10. 高性价比高性价比:WinCamD-LCM 系列光束质量分析仪具有***的波长范围和高分辨率,适用于多种应用场景。WinCamD-LCM 光束质量分析仪以其高分辨率、高帧率和***的波长覆盖范围,成为激光光束质量分析的理想选择。

测量精度传感器类型:选择合适的传感器类型,如 CCD 或 CMOS。虽然 CCD 在影像品质上可能优于 CMOS,但 CMOS 具有低成本、低功耗和高整合度的特点。像素大小:像素大小影响可测量的**小光束尺寸。一般要求**小测试光斑直径大于等于10个像素点大小。动态范围和信噪比:高动态范围和高信噪比的传感器可以提供更准确的测量结果。4. 软件功能实时监控与记录:支持实时数据处理和长期稳定性分析。光束参数测量:能够测量光束直径、椭圆度、质心位置、光束漂移等参数。数据记录与统计:支持**小值、**大值、平均值、标准偏差等统计功能。M² 测量:对于完整的光束质量表征,设备是否应自动记录不同位置的光束轮廓并计算 M² 因子。5. 其他考虑因素连接方式:考虑设备连接到 PC 的便利性,例如通过 USB 2.0 或 USB 3.0 电缆。快门类型:全局快门适用于高速生产线检测的使用场景。设备尺寸与便携性:根据使用场景选择合适尺寸的设备,例如 BladeCam-HR 的紧凑设计使其能够轻松集成到现有的光学系统中。测量和分析激光光束的各种参数,支持科研实验和教学演示。

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M²(光束质量因子)是评估激光光束质量的一个关键参数,它表示激光光束与理想高斯光束的接近程度。M² 测量在激光器研发中具有极其重要的意义,以下是具体说明:1. 评估光束质量定义:M² 是光束质量因子,用于量化实际激光光束与理想高斯光束的接近程度。M² = 1 表示光束为理想的高斯光束,M² 值越高,表示光束质量越差。意义:通过 M² 测量,可以精确评估激光器输出光束的质量,帮助研发人员了解激光器的性能。2. 优化激光器设计设计改进:M² 测量结果可以指导激光器的设计和优化。例如,通过调整激光器的腔体结构、光学元件的配置和材料选择,可以***改善光束质量。案例:在某项研究中,通过优化激光器的腔体设计,M² 值从 1.2 降低到 1.05,显著提高了光束质量。3. 提高加工和应用效率激光加工:在激光切割、焊接和打标等应用中,高质量的光束可以显著提高加工效率和质量。M² 值越低,光束的聚焦能力越强,加工精度越高。医疗应用:在激光眼科手术和外科手术中,高质量的光束可以确保手术的精确性和安全性,减少对周围组织的损伤。实时诊断聚焦和对准误差,将多个装配体实时设置为同一焦点。重庆光束质量分析仪

从低功率的可见激光到高功率的红外激光,从连续波激光到脉冲激光,都可以使用相应的质量分析仪进行测量。山西发散角光束质量分析仪厂商

如何选择光束质量分析仪选择合适的光束质量分析仪需要综合考虑多个因素,包括应用需求、光束特性、测量精度、传感器类型、软件功能等。以下是一些关键点,帮助您选择合适的光束质量分析仪:1. 应用需求激光加工:在激光切割、焊接、打孔等加工过程中,需要实时监测光束质量,优化加工参数,提高加工精度和效率。光通信:在光纤通信系统中,用于评估光纤、光放大器等器件的光束质量,确保通信信号的传输效率和质量。生物医学:在激光医疗设备、生物医学研究中,如激光眼科手术中,帮助医生精确控制激光光束的焦点位置和能量分布,提高手术的成功率。光学成像:对光学成像系统的分辨率和对比度有重要影响,可用于镜头质检、光学系统调试等方面。激光器制造:在激光器制造过程中,通过测量光束的强度分布,帮助表征和改善产品或生产过程,节省时间和成本。2. 光束特性光束半径或直径范围:确定要测量的光束半径或直径范围,以及所需的测量精度。光束形状:考虑光束是否接近高斯分布,或者具有复杂的形状,如二极管条的输出。光功率范围:确定光功率范围,是否需要大动态范围的设备,或者是否可以在狭窄的光功率范围内工作。山西发散角光束质量分析仪厂商

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