应用实例科研领域:用于研究不同光纤结构对输出光束质量的影响,如在双包层光纤激光器中分析光束的模式和能量分布。工业制造:在激光加工(焊接、切割)中,用于优化光束参数,确保加工质量和效率。生物医学:在激光手术和眼科***中,用于确保光束的精确性和稳定性。光学对准:用于光学组件和仪器的对准,确保光束的准确...
检测 2–16 µm 波段中红外激光的光束质量,目前**成熟、**简便的方案是直接采用 DataRay WinCamD-IR-BB 微测辐射热计相机,配合 ISO 11146 标准流程一次完成 M²、发散角、束腰等全部参数测量。该相机 17 µm 像素、10.8 × 8.2 mm 大面阵,SNR>1000:1,USB3.0 端口供电,无需外置斩波器或 TEC,可在 30 fps(出口版 7.5 fps)下实时给出 14-bit 光束剖面,并把 PRR ≥ 1 kHz 的脉冲激光当作“准连续”处理,非常适合现场快速检定。一、**测量步骤(ISO 11146)用镀金反射镜或 ZnSe 透镜将中红外光束聚焦,形成人工束腰;把 WinCamD-IR-BB 装在电动导轨(M2DU-IR)上,沿 z 轴扫描 ≥ 10 个位置(覆盖 ±z_R 与远场);软件自动记录 4σ 直径并双曲线拟合,输出 M²、ω₀、z_R、θ 等结果;典型不确定度可做到 0.0035(M²=1.09 时)。WinCamD-IR-BB能够测量中红外和远红外波段激光的光束轮廓。山东晶体光束质量分析仪器件

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。四川发散角光束质量分析仪多少钱一台BladeCam-XHR支持多个光束的并行处理,可以减少多光束检测过程所需的总时间。

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。
近红外发光材料(NIR, 一般 900-2 500 nm)若*做“光谱”测试,只能拿到峰值波长和 FWHM;要完整评价材料性能,还需在“光谱仪”之外补配以下硬件与附件,分成“稳态”与“瞬态”两条线:一、稳态特性(波长-强度-量子效率)激发源连续或可调谐近红外激光/LED(980 nm、808 nm、1 064 nm 等),功率 ≥100 mW,用于上转换或下转移激发。若做上转换量子效率,需额外准备 1 支卤钨灯或 Xe 灯做参考光谱校正。积分球系统(***量子效率必需)内径 100-150 mm 的 Spectralon 或 BaSO₄ 球,带 NIR 出口窗;球壁开口配 PTFE 挡板,防止激发光直射探测器;与光谱仪耦合的“NIR 侧臂”需选用 InGaAs 或扩展-InGaAs 探测器(响应 900-2 500 nm)。波长校准灯Hg-Ar 或 Ne 低压灯,用于 1 000-2 500 nm 段像素-波长映射,保证峰值波长误差 <0.5 nm。WinCamD-IR-BB 以其紧凑的设计和便携性,成为现场服务与维护的理想选择。

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。对于激光加工设备制造商来说,WinCamD-IR-BB是评估设备性能和进行优化的重要工具。新疆光束漂移记录光束质量分析仪
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。山东晶体光束质量分析仪器件
. 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山东晶体光束质量分析仪器件
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