狭缝扫描 Beam'R2 用 True2D™ 蓝宝石薄膜狭缝,0.1 μm 分辨率、2 μm **小束径,190-2500 nm 可选,5 Hz 实时更新,为聚焦透镜、OEM 对准提供亚微米级反馈。BladeCam2-XHR-UV * 0.5″ 厚,3.2 µm 像素,2048×1536 分辨率,可...
测量方法M²因子的测量基于ISO 11146标准,通常包括以下步骤:光束聚焦:使用无像差透镜将待测光束聚焦,创建人工束腰。光束传播测量:沿光束传播方向移动光束质量分析仪(如DataRay的WinCamD系列),在多个位置采集光束剖面。数据拟合:根据采集到的光束宽度数据,使用专业软件进行双曲线拟合,计算M²因子、束腰位置、束腰半径和发散角等参数。重要性M²因子是评估激光器性能和应用适用性的关键指标,其重要性体现在以下几个方面:聚焦能力:M²值越低,光束能被聚焦到更小的光斑,功率密度更高,适用于高精度激光加工和医疗应用。光束发散性:低M²值的光束在传播过程中发散更慢,能量传输更远且更集中。应用性能导向:在激光加工(切割、焊接)、非线性光学、光通信、医疗和激光器研发等**应用中,光束质量直接影响**终效果。WinCamD 能够清晰捕捉从强到弱的光强分布,适用于散射光分析等复杂光束的测量。M2测量光束质量分析仪价格表

WinCamD系列光束质量分析仪通过以下步骤和方法进行光束质量分析:光束质量分析步骤设备准备与校准:确保WinCamD分析仪已正确安装并连接到计算机。使用DataRay软件进行设备校准,包括背景噪声校正和非均匀性校正(NUC)。如果测量高功率激光,需使用适当的衰减滤光片,避免损坏传感器。光束对准与采集:将待测光束对准WinCamD的感光区域,确保光束完全覆盖传感器。调整光束强度,使其在传感器的动态范围内,避免饱和。使用DataRay软件实时采集光束图像,观察光束的二维强度分布。光束参数测量:光束直径:通过1/e²水平法或二阶矩法测量光束直径。椭圆度:计算光束在不同方向上的直径比。质心位置:确定光束的中心位置,评估光束的对称性。贵州通信波段光束质量分析仪价格表对透镜、反射镜等光学元件的光学性能进行评估,通过测量经过光学元件后的光束质量,如光束的对称性。

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。
技术优势DataRay的WinCamD-LCM光束分析仪具备以下技术优势,使其在双包层光纤激光输出特性研究中表现出色:高空间分辨率:像素尺寸小于10 μm,能够清晰分辨光纤**与包层模式。实时监测:能够实时捕捉光束的强度分布,帮助研究人员快速调整实验参数。软件功能强大:配套软件可以输出光强分布函数I(x,y),并进行详细的模式分析。通过使用DataRay的光束分析仪,研究人员能够深入分析双包层光纤激光器的输出特性,优化激光器的设计,提高输出光束质量和能量效率。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。

相机饱和阈值见波长-辐照度曲线(例:10.6µm时≈2Wcm⁻²);标配ND-IR反射滤光片(OD1&OD2)或PPBS保偏采样器,可再降1000×,轻松应对50W级CO₂激光;集成快门+HyperCal™实时NUC,防止高功率误操作烧毁传感器。三、典型应用实例CO₂激光(10.6µm):现场测M²=1.3,判定离焦加工头透镜热透镜效应;量子级联激光(4µm):评估超连续谱源M²≈1.09,验证远程气体遥感系统的发散性能;OPO参量激光(2.6µm):用刀口-相机混合方案,测得5倍衍射极限,指导腔镜热畸变补偿。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。贵州通信波段光束质量分析仪价格表
BladeCam系列光束分析仪可用于光学系统集成和设备准直。M2测量光束质量分析仪价格表
量子存储辅助的超声波光学检测是一种结合量子技术和超声波技术的先进检测方法,主要用于高精度的光学测量和量子信息处理。以下是一些相关的技术原理和应用案例:技术原理超声波与光学共振:超声波可以与光学信号相互作用,通过超声波的机械振动来调制光学信号的频率或强度。这种技术可以用于高精度的光学测量和量子存储。例如,NTT和日本大学的研究团队通过在掺铒晶体基板上制造能产生表面弹性波(超声波的一种)的装置,成功实现了铒的光学共振频率的高速调制。这种方法可以利用超声波在低电压下控制具有高相干性的铒激发电子的光响应,有望应用于节能量子光学存储装置。M2测量光束质量分析仪价格表
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