软件功能实时监控与记录:支持实时数据处理和长期稳定性分析。光束参数测量:能够测量光束直径、椭圆度、质心位置、光束漂移等参数。数据记录与统计:支持最小值、最大值、平均值、标准偏差等统计功能。M² 测量:对于完整的光束质量表征,设备是否应自动记录不同位置的光束轮廓并计算 M² 因子。5. 其他考虑因素连接方式:考虑设备连接到 PC 的便利性,例如通过 USB 2.0 或 USB 3.0 电缆。快门类型:全局快门适用于高速生产线检测的使用场景。设备尺寸与便携性:根据使用场景选择合适尺寸的设备,例如 BladeCam-HR 的紧凑设计使其能够轻松集成到现有的光学系统中。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。四川高分辨率红外成像光束质量分析仪品牌

典型应用•CO₂激光器(10.6µm)现场维护与功率密度验证•量子级联激光器(QCL)光束轮廓、M²测试•中红外OPO/OPA系统对准与长期漂移记录•硅基/硫系波导MIR光子芯片出光质量分析•医疗Er:YAG(2.94µm)、Ho:YAG(2.1µm)外科激光焦点监控配置与附件•标配ND-IRGe滤光片(ND1、ND2)•可加保偏光采样器、C-mount透镜组、M²DU自动导轨•30天试用,3年质保,全球分销支持如需更高功率或更大光斑,可叠加LBPS(200mm光束仿形系统)或LLPS(线激光轮廓仪)。辽宁激光光束质量分析仪供应商光束质量分析仪通常具有友好的用户界面和操作软件,使得用户可以轻松地进行测量设置、数据采集和分析。

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。
硬件规格传感器类型:氧化钒(VOx)微测辐射热计。波长范围:2 µm 至 16 µm。像素数量:640×480。像素尺寸:17 µm。成像面积:10.8 mm×8.2 mm。**小可测光斑:约 170 µm。快门类型:滚动快门。比较大帧率:30 Hz(出口版本为 7.5 Hz)。信噪比:≥1000:1。模数转换器(ADC):14 位。热响应时间常数:14 毫秒。接口类型:USB 3.0。尺寸:73 mm×73 mm×52 mm。重量:422 克(含 ND-IR 滤光片)。附件与配件手动光束衰减:提供两片 1 英寸反射式 ND 滤光片(ND-1 和 ND-2),基材为锗。保偏光束采样器:用于从光束中采样一小部分,以用于测量应用。操作与维护非均匀性校正(NUC):系统会自动将默认的 NUC 保存至相机内存中,并利用内置快门自动执行 NUC 操作。比较大辐照度限制:请始终遵守比较大辐照度限制,以确保传感器安全。激光安全规程:在使用任何功率的激光时,请始终遵循适当的激光安全规程。WinCamD-IR-BB 以其***的性能和广泛的应用范围,成为中远红外光束质量分析的理想选择。在高校和科研机构中,用于激光物理、光学工程等领域的研究和教学。

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。在激光切割、焊接、蚀刻等材料加工中,优化光束质量以提高加工精度。辽宁激光光束质量分析仪供应商
光束质量分析仪可以测量激光束在其传播过程中某一点的直径。四川高分辨率红外成像光束质量分析仪品牌
光束质量分析仪的测量精度是通过多种方法和措施来保证的,以下是一些关键因素和方法:1. 光斑宽度测量误差控制理论分析:光斑宽度测量误差对光束质量参数(如光束质量因子 M2、远场发散角、束腰半径等)的影响较大。研究表明,光斑宽度测量误差对光束质量的影响大于位置测量误差。实验验证:通过多次测量和实验验证,确保光斑宽度测量的准确性。例如,使用高精度的光电探测器和精确的机械控制系统。2. 光路对准装置内置对准装置:一些光束质量分析仪内置光路对准装置,通过分光片和多个相机对光束进行中心位置测量,并通过调节反射镜组确保激光光轴和测量透镜主轴重合。双相机系统:利用两个相机同时测量光束的中心位置,通过调整反射镜组将光束中心对准测量透镜的主轴,从而保证测量精度。3. 高精度传感器和探测器高分辨率传感器:使用高分辨率的传感器(如 DataRay 的 WinCamD-LCM 采用 4.2 MPixel CMOS 传感器)可以提高测量精度。低噪声探测器:采用低噪声探测器和高动态范围的传感器,减少测量误差。四川高分辨率红外成像光束质量分析仪品牌