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>1...
评估激光光束质量通常涉及多个关键参数和测量方法,以下是基于***研究和标准的详细评估流程:1. 关键参数M²因子:衡量实际光束与理想高斯光束的偏离程度。M²值越接近1,光束质量越高。束腰半径(ω₀):光束**细处的半径,是衡量光束聚焦能力的**参数。发散角(θ):光束远场的发散程度,θ = M² × λ / (π ω₀),M²值越大,发散角越大。光束椭圆度:光束在不同方向上的直径比,椭圆度越接近1,光束越接近圆形。质心位置:光束的中心位置,质心位置的稳定性反映了光束的对称性和均匀性。WinCamD-IR-BB可用于现场对CO₂激光器的光束质量进行分析,快速评估激光器的性能状态。扫描狭缝光束质量分析仪设备

DataRay的光束分析仪在双包层光纤激光输出特性研究中发挥了重要作用. 高功率光纤激光器的研究DataRay的光束分析仪还被用于高功率光纤激光器的研究中,帮助优化激光器的设计和性能。例如:在一项研究中,使用DataRay的光束分析仪对掺Yb³⁺双包层光纤激光器的输出光束进行了分析,该激光器在1110 nm波长下实现了4.9 W的输出功率,光束质量接近衍射极限。另一项研究中,DataRay的光束分析仪用于分析高功率掺镱双包层光纤激光器的输出特性,研究了纤芯直径和光纤长度对泵浦阈值和输出功率的影响。贵州激光轮廓分析光束质量分析仪费用在激光加工过程中,光束质量直接影响加工效果。

DataRay的长距离光束分析仪主要通过采用GigE Vision接口实现远距离数据传输,以下是相关产品及其特点:WinCamD-GCM系列接口与传输:采用GigE Vision标准接口,支持通过以太网进行高速数据传输,电缆长度可达100米,适合大规模数据的长距离传输。传感器与性能:与WinCamD-LCM使用相同传感器,具有11.3乘11.3 mm的有效面积、420万像素(2048乘2048)、5.5乘5.5 µm的像素尺寸,信噪比高达2500比1。波长范围:WinCamD-GCM:355到1150 nm。WinCamD-GCM1310为355到1350 nm。WinCamD-GCM-TEL为1480到1605 nm。WinCamD-GCM-UV为190到1150 nm。应用领域:适用于长距离布线的应用场景,如连续和脉冲激光轮廓分析、激光器和激光系统的现场维修、光学组装和仪器对准、光束漂移记录、M²测量等。
DataRay 光束质量分析仪以“全波段、全尺寸、全应用”理念覆盖激光表征全流程。旗舰 WinCamD-LCM 采用 1″ CMOS 全局快门,4.2 MPixel、5.5 µm 像素,355-1150 nm 波段内以 60 fps 给出 2500:1 信噪比,USB3.0 供电即插即用,HyperCal™ 实时去噪,MagND™ 磁吸衰减片让高功率不再“烫手”;一套软件即可输出 ISO-11146 M²、发散角、束腰位置,亦可多台并行做产线 QA。中红外 WinCamD-IR-BB 把范围延伸到 2-16 µm,VOx 微测辐射热计无需斩波器与 TEC,14-bit ADC、14 ms 响应,可测 10.8×8.2 mm 大光斑,CO₂ 激光、量子级联激光现场维护一机搞定。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。

DataRay WinCamD 光束质量分析仪1. 高性能与多功能性DataRay 的 WinCamD 系列光束质量分析仪以其高性能和多功能性,成为科研、工业和教育领域的理想选择。WinCamD-LCM 型号采用 1 英寸 CMOS 传感器,具有 4.2 MPixel 分辨率和 5.5 µm 像素尺寸,能够提供从 355 nm 至 1150 nm 的宽波长范围测量。其高分辨率和低杂散光设计,确保了测量数据的准确性和可靠性。此外,WinCamD-LCM 支持全局快门,适用于连续光和脉冲光测量,带有 TTL 触发功能,能够实现高达 60 fps 的帧率。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。河北Dataray光束质量分析仪费用
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。扫描狭缝光束质量分析仪设备
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。扫描狭缝光束质量分析仪设备
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