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 C...
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。光束质量分析仪的测量能力,确保了数据的准确性和可靠性,为科研实验和工业生产提供了坚实的数据支撑。湖南通信波段光束质量分析仪装置

光束分析仪测量 M² 的方法光束质量因子 M² 是评估激光光束质量的重要参数,表示实际激光光束与理想高斯光束的接近程度。以下是光束分析仪测量 M² 的主要方法和步骤:1. 标准多次成像法根据国际标准化组织(ISO 11146)标准,多次成像法是测量 M² 的常用方法。具体步骤如下:光束采样:在光束传播路径上,使用光束分析仪在多个不同位置(通常至少10个)采集光束的横截面图像。这些位置应包括光束腰两侧的一个瑞利长度内(|z|<zR)和两个瑞利长度之外(|z|>2zR)。数据拟合:通过分析采集到的光束宽度数据,利用双曲线拟合方法计算 M² 值。2. 单次成像法单次成像法通过一次成像获取光束传播的关键参数,并基于光场传输理论推导出 M² 值。这种方法的**在于:近场光斑测量:使用光束分析仪采集单幅激光近场光斑。模式分解与光场重构:通过模式分解技术得到激光的各本征模式占比及相对相位,进而重构光场分布并计算得到 M² 值。浙江M2测量光束质量分析仪有限公司在工业生产线上,它可以实时监测激光束的状态,及时发现并解决问题,确保生产过程的稳定性和高效性。

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。
DataRay WinCamD-LCM 光束质量分析仪适用于以下具体行业和应用: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。实时测量光束质量,确保生产过程的稳定性和一致性。

Dataray光束质量分析仪典型应用•激光制造:光纤通信1550nm、激光切割/焊接/打标光束品质检测。•医疗:眼科飞秒激光、外科激光手术焦点监控。•科研:太赫兹源、超连续谱、量子通信单模光束表征。•消费电子:VCSEL/LiDAR、AR/VR结构光模组测试。优势总结•波长跨度大:190nm–16µm全覆盖。•尺寸范围广:0.5µm–200mm均可测。•高分辨率:**小3.2µm像素,信噪比2500:1。•灵活配置:USB3.0供电、可现场更换传感器、MagND磁吸衰减片。•30天无风险试用,3年质保,全球分销网络支持。监控激光束位置的随机变化,确保激光应用的稳定性和一致性。河南光学组装和仪器对准光束质量分析仪厂商
即使对于没有专业光学知识的用户,也可以通过简单的培训快速掌握光束质量分析的使用方法。湖南通信波段光束质量分析仪装置
BladeCam2-XHR-UV 在激光切割中的应用效果BladeCam2-XHR-UV 是一款高分辨率、紧凑型光束质量分析仪,特别适用于激光切割中的光束质量分析。以下是其在激光切割中的应用效果和优势:1. 高分辨率与精确测量BladeCam2-XHR-UV 采用 CMOS 传感器,具有 3.2 µm 像素尺寸,能够精确测量光束的光斑大小和形状。其高分辨率(2048×1536 像素)和高信噪比(1000:1)确保了测量的准确性和可靠性。2. 实时监控与动态调整实时数据处理:BladeCam2-XHR-UV 支持实时数据处理和长期稳定性分析,能够即时显示光束的当前状态,包括光束直径、椭圆度、质心位置和光束漂移等参数。动态调整:在激光切割过程中,实时监控光束质量可以帮助用户快速调整激光参数,优化切割效果,提高加工精度和效率。3. 紧凑设计与便携性BladeCam2-XHR-UV 的尺寸*为 46 mm × 46 mm × 12.8 mm,厚度*为 0.5 英寸,重量* 85 g,非常适合集成到紧凑的光学系统和 OEM 应用中。湖南通信波段光束质量分析仪装置
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 C...
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