DataRay 是一家专业的激光光束分析仪器制造商,其产品广泛应用于科研、工业和医疗等领域,用于对激光光束的参数进行精确测量和分析。以下是 DataRay 光束分析仪的主要应用和测量原理:应用领域科研领域:DataRay 的光束分析仪如 WinCamD-LCM 系列被广泛应用于量子存储辅助的超声波光...
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可以提供清晰的红外图像,帮助用户快速准确地获取目标的热信息和空间分布。辽宁高分辨率红外成像光束质量分析仪品牌

DataRay的狭缝式光束分析仪主要分为Beam'R2和BeamMap2两个系列,它们通过不同的狭缝设计和测量原理,适用于多种激光光束分析场景。Beam'R2狭缝式光束分析仪狭缝类型:Beam'R2配备标准的2.5μm宽度的XY方向狭缝,以及更大的刀口式狭缝,能够测量直径小至2μm的光束。探测器选项:硅探测器:波长范围190-1150nm。InGaAs探测器:波长范围650-1800nm。扩展型InGaAs探测器:波长范围1800~~2300/2500nm。True2D™狭缝技术:采用蓝宝石衬底上的0.4μm厚金属多层薄膜结构,相比传统空气狭缝,避免了隧道效应,即空气狭缝因深度大于宽度,在高能量照射下易变形。应用实例:适用于非常小的激光光束轮廓测量、光学组件和仪器对准、OEM集成、镜头焦距测试、实时诊断聚焦与准直误差、多组件同步聚焦校准以及搭配M2DU模块实现M²测量。辽宁相机型光束质量分析仪有限公司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。
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。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。

2 µm 波段 Tm 光纤激光器“热透镜”动态观测场景:100 W 级 1940 nm Tm 激光器,研究功率提升时光束质量退化配置:相机放在水冷聚焦镜后,功率每增加 10 W 自动采一次 M²结果:70 W 以下 M²≈1.05;>80 W 后因热透镜 M² 升至 1.38,软件拟合给出热焦距 0.85 m,为后续端帽设计提供数据6. 14 µm 自由电子激光(FEL)单脉冲剖面场景:用户需要验证 FEL 单脉冲(≈10 µJ, 50 fs, 10 Hz)横模方法:利用相机 14 ms 热常数,10 Hz 重频刚好满足“单脉冲-单帧”条件;关闭快门做背景扣除结果:获得高斯-拉盖尔混合模,可见中心凹陷,与理论 LG₀₁ 模式吻合搭配导轨使用,WinCamD-LCM可以对激光的发散角进行精确测量。山东狭缝式光束质量分析仪报价
WinCamD-IR-BB可用于测量红外光谱仪中的光束质量,确保光谱仪的测量精度和可靠性。辽宁高分辨率红外成像光束质量分析仪品牌
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。辽宁高分辨率红外成像光束质量分析仪品牌
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