光学组装和仪器对准特点:高分辨率和精确的光束参数测量能力,有助于精确对准光学元件。应用:用于光学系统的组装和校准,确保光学组件的精确对准。5. 光束漂移记录特点:能够记录光束的长期漂移数据,帮助分析光束的稳定性和一致性。应用:用于激光器的长期运行监测,提前发现潜在问题,减少设备停机时间。6. M² 测量特点:搭配 M2DU 载物台,可以测量光束质量因子 M²,评估光束的传播特性。应用:用于激光器的研发和质量控制,确保激光器的光束质量符合标准。BladeCam-XHR支持1-8个相机的顺序测量,可以同时测量多个光束的轮廓和相对能量。山东自动光束质量分析仪

软件功能强大**全功能软件:支持 ISO 11146 标准,提供 M²、D4σ、Knife-Edge 等参数测量。实时数据处理:支持实时非均匀性校正(NUC)与背景扣除。多相机支持:支持多台相机并行采集,提高测量效率。11. 应用领域***中远红外激光测量:适用于 CO₂ 激光器(10.6 µm)、量子级联激光器(QCL)等。现场服务与维护:用于 MIR/FIR 激光及基于激光的系统的现场维护。光学组件与仪器校准:确保光学系统的精确对准和校准。光束漂移与记录:监测光束的动态变化,记录漂移数据。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河北瑞利长度光束质量分析仪品牌该设备尺寸为 73 mm × 73 mm × 52 mm,重量 422 克,便于携带和集成到现有系统中。

WinCamD-LCM 实际应用案例1. 双包层光纤激光器光束分析某科研团队使用 WinCamD-LCM 光束质量分析仪对双包层高功率光纤激光器的光束传播截面进行分析。实验中,使用 976 nm 的泵浦激光二极管和 Nufern MM105/125 传输光纤,通过 WinCamD-LCM 测量光束的光斑大小和质量。结果显示,光束指向稳定性约为 2.7 μrad (RMS),其中 X 方向约为 1.9 μrad,Y 方向约为 1.8 μrad,表现出良好的方向稳定性。Yb:YAG 固体激光器前端系统在一项关于 Yb:YAG 固体激光器前端系统的实验中,WinCamD-LCM 被用于测量激光系统的光束质量和稳定性。实验中,激光器的输出光束中心波长为 1030.1 nm,经过多级光学参量啁啾脉冲放大(OPCPA)和二次谐波生成(SHG),**终输出波长为 795 nm 的脉冲。WinCamD-LCM 用于记录光束的焦点中心位置,确保光束的稳定性和高质量。
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。在医疗激光设备中,确保光束质量符合要求,以提高效果和安全性。

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。采用通用的C/F-Mount接口设计,方便加衰减片、扩束镜、紫外转换装置。山东自动光束质量分析仪
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。山东自动光束质量分析仪
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)。山东自动光束质量分析仪