BeamMap2多平面狭缝扫描光束分析仪狭缝设计:BeamMap2在旋转圆盘上的多个Z平面上使用XY狭缝对,同时测量四个不同Z位置的四个光束轮廓。这种设计使其能够实现实时测量焦点位置、M²、光束发散度和指向。探测器选项:硅探测器:波长范围190-1150nm。InGaAs探测器:波长范围650-18...
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。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。湖北扫描狭缝光束质量分析仪报价

数据Ray解决方案DataRay提供的光束质量分析工具包括:光束质量分析仪:高精度的相机式光斑轮廓分析仪,用于捕获不同传播距离上的光束剖面。自动平移台:精密控制分析仪沿光束传播方向移动,采集多个位置的光斑数据。专业软件:自动化控制测量流程,并依据ISO 11146标准进行拟合计算,输出准确的M²值。通过精确测量M²因子,可以有效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。数据Ray解决方案DataRay提供的光束质量分析工具包括湖南扫描狭缝光束质量分析仪多少钱一台通过WinCamD-LCM对光束的精确测量和分析,可以确保光学组件的正确对准。

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。
其他应用煤颗粒燃烧研究中的激光片校准:德国达姆施塔特工业大学的研究团队使用DataRayWinCamD-LCM光束分析仪对用于OH-LIF的紫外激光片进行空间分布校准与平行度验证,确保激光片的平行度和均匀性。DataRay的光束分析仪凭借其高分辨率、高信噪比和灵活的配置,能够满足从科研到工业的多种激光测试需求,为激光系统的调试和优化提供了重要的技术支持。DataRay的光束分析仪在各类激光测试中具有***的实际应用案例,以下是一些具体的实例:1. 科研领域拉曼旋涡光束分析:在一项研究中,DataRay的LCM-1310设备被用于检测金刚石拉曼激光器产生的1.2微米和1.5微米拉曼旋涡光束。该设备能够监测比较大泵浦功率下的输出模式,并分析光束的光斑特性。WinCamD-QD系列光束质量分析仪针对1550nm和2000nm光束的检测进行了优化。

技术参数表格复制参数规格波长范围190-1610 nm(不同型号)分辨率4.2 MPixel(2048 x 2048)探测面积11.3 x 11.3 mm像素尺寸5.5 x 5.5 µm**小光束直径约55 µm帧率60 Hz(512 x 512),30 Hz(1024 x 1024),12 Hz(2048 x 2048)电子快门85 µs 至2秒,动态范围44 dB接口USB 3.0尺寸46 x 46 x 20 mm重量106 g应用领域连续波和脉冲激光光束分析:适用于多种激光类型,包括高功率工业激光器和科研用激光。激光系统现场服务:用于激光设备的维护和校准。光学装配和仪器对准:确保光学组件的精确对准。光束漂移和记录:实时监测光束的稳定性。M²测量:结合M²测量套件,评估光束质量和传播特性。WinCamD-LCM 以其高性价比和强大的功能,成为激光光束分析领域的热门选择。在激光加工过程中,光束质量直接影响加工效果。天津激光轮廓分析光束质量分析仪价格表
光束质量因子M²是衡量激光光束质量的重要参数之一。湖北扫描狭缝光束质量分析仪报价
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。湖北扫描狭缝光束质量分析仪报价
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