光束质量分析仪基本参数
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  • 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-IR-BB 中远红外光束质量分析仪的其他特点1. 宽波长覆盖波长范围:2 µm 至 16 µm,适用于多种中远红外激光。2. 高分辨率成像像素尺寸:17 µm。分辨率:640×480。有效成像面积:10.8 mm×8.2 mm。3. 高信噪比信噪比:超过 1000:1,确保测量的精确性和可靠性。4. 集成快门与自动校正集成快门:支持 HyperCal™ 动态噪声和基线校正,提高测量精度。自动非均匀性校正(NUC):系统会自动将默认的 NUC 保存至相机内存中,并利用内置快门自动执行 NUC 操作。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。上海光学镜片光束质量分析仪

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连续和脉冲激光轮廓分析WinCamD-LCM 广泛应用于连续光(CW)和脉冲激光的轮廓分析。其高分辨率和高帧率使其能够实时监测光束的动态变化,适用于激光加工、医疗激光和光通信等领域。4. 激光系统的实时监控在激光系统的实时监控中,WinCamD-LCM 用于监测光束的偏移和稳定性。通过其强大的软件功能,可以记录光束的漂移数据,帮助用户及时调整和优化激光系统。M² 测量WinCamD-LCM 搭配 M2DU 载物台,可以测量光束质量因子 M²,评估光束的传播特性。这一功能对于激光器的研发和质量控制尤为重要。总结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。它在科研、工业、医疗和通信等多个领域都有广泛的应用,能够帮助用户精确测量和优化激光光束质量。安徽瑞利长度光束质量分析仪价格表USB 3.0 接口支持即插即用,无需外部电源适配器。

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WinCamD-LCM 光束质量分析仪的特点1. 高分辨率成像传感器类型:1 英寸 CMOS 传感器。分辨率:4.2 MPixel,2048×2048 像素。像素尺寸:5.5 µm。有效成像面积:11.3 mm×11.3 mm。2. 高帧率帧率:比较高可达 60 fps(@512×512),30 fps(@1024×1024),12 fps(@2048×2048)。接口:USB 3.0,即插即用,无需外接电源适配器。3. 全局快门与电子快门全局快门:支持连续光和脉冲光测量,带有 TTL 触发功能。电子快门范围:85 µs 至 2 秒,动态范围 44 dB。4. 高信噪比信噪比:2500:1(34 dB 光学 / 68 dB 电气)。

产品型号DataRay 提供多种型号以满足不同需求:WinCamD-LCM 系列:适用于 355 nm 至 1150 nm 波长,具有高分辨率和高帧率。WinCamD-IR-BB:适用于 2 µm 至 16 µm 波长的远红外光束分析。BeamMap2:适用于实时 XYZΘΦ 剖面量测分析及对准,精度可达亚微米级。4. 软件功能DataRay 的软件提供***的光束分析功能,包括:光束直径测量:通过多种方法(如 ISO 11146、高斯拟合)计算光束直径。光束椭圆度和方向:自动定向并计算光束的椭圆度。质心位置:提供多种模式确定光束的质心位置。实时监控和记录:支持实时数据处理和长期稳定性分析。DataRay 的光斑分析仪凭借其高精度、多样化的测量技术和广泛的应用范围,成为激光光束质量分析的理想选择。各种光束分析仪附件,包括采样器、光学镜组、平移台、UV和IR转换器等,能够进一步拓展仪器的应用范围。

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狭缝扫描式分析仪•BeamMap2:实时XY/Z/θ/Φ五维测量,**小可测2µm,无需衰减即可在线监测。•Beam’R:经济型XY狭缝扫描,2µm–4mm,适合通信波段1550nm。**系统•LBPS:大光束仿形系统,比较大200mm直径,采用旋转漫反射靶+WinCamD-LCM。•LLPS:线激光轮廓仪,200mm长、55µm宽线光束扫描分析。•ILMS:工业激光监控系统,7×24h在线品质控制。软件与接口•DataRay-LaserLink:客户端/服务器架构,支持网络远程控制与二次开发。•**全功能软件:WinCamD、BeamMap、LBPS等全系列共用,无授权费、无限安装、终身更新。•支持TTL触发、全局快门、HyperCal™动态噪声校正,可输出ISO-11146M²、D4σ、Knife-Edge、光束漂移、实时2D/3D图像。WinCamD-IR-BB可以与配套的电动导轨组合使用,按照ISO-11146标准进行光束直径测量。北京激光光束质量分析仪装置

它可以测量光斑32um,进行激光M²值测量、激光发散角测量、激光漂移测量以及监控。上海光学镜片光束质量分析仪

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。3. 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。上海光学镜片光束质量分析仪

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