BladeCam2-XHR-UV 适用的应用领域BladeCam2-XHR-UV 是一款高分辨率、紧凑型光束质量分析仪,适用于多种应用场景。以下是其主要应用领域:1. 紧凑型光学系统特点:BladeCam2-XHR-UV 具有超小的外观设计,厚度*为 0.5 英寸(12.8 mm),可轻松集成到紧凑的光学系统和 OEM 应用中。应用:适用于空间受限的光学系统,如便携式激光设备、小型化光学仪器等。2. 连续和脉冲激光轮廓分析特点:支持连续光和脉冲光测量,带有触发功能,适用于高重复频率的脉冲激光。应用:用于激光加工(如切割、焊接、打标)、医疗激光设备(如眼科手术激光器)的光束质量分析。3. 激光器和激光系统的现场维修特点:便携性和高分辨率使其成为激光器和激光系统现场维修的理想工具。应用:快速诊断和解决激光系统中的光束质量问题,确保设备的正常运行。DataRay 的 WinCamD-IR-BB 是一款专为中红外(MWIR)和远红外(FIR)波段设计的光束质量分析仪。安徽狭缝式光束质量分析仪公司

连续和脉冲激光轮廓分析WinCamD-LCM 广泛应用于连续光(CW)和脉冲激光的轮廓分析。其高分辨率和高帧率使其能够实时监测光束的动态变化,适用于激光加工、医疗激光和光通信等领域。4. 激光系统的实时监控在激光系统的实时监控中,WinCamD-LCM 用于监测光束的偏移和稳定性。通过其强大的软件功能,可以记录光束的漂移数据,帮助用户及时调整和优化激光系统。M² 测量WinCamD-LCM 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。这一功能对于激光器的研发和质量控制尤为重要。总结WinCamD-LCM 光束质量分析仪以其高分辨率、高帧率和***的波长覆盖范围,成为激光光束质量分析的理想选择。它在科研、工业、医疗和通信等多个领域都有广泛的应用,能够帮助用户精确测量和优化激光光束质量。河北指向稳定性测试光束质量分析仪检测设备通过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。

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。
应用领域连续和脉冲激光轮廓分析:适用于各种激光器的光束质量分析。激光器和激光系统的现场维修:快速诊断和解决问题。光学组装和仪器对准:确保光学系统的精确性。光束漂移记录:监测光束的动态变化,记录漂移数据。技术规格表格复制参数详细信息波长范围355 - 1150 nm分辨率4.2 MPixel,2048 × 2048靶面尺寸25 mm × 25 mm像素尺寸12.5 µm × 12.5 µm快门类型全局快门比较大帧率60 Hz信噪比2500:1接口USB 3.0动态范围44 dB软件**全功能软件,支持 ISO 11146 标准TaperCamD-LCM 以其大靶面、高分辨率和高信噪比,成为测量大尺寸光束的理想选择。在激光加工过程中,光束质量直接影响加工效果。

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。上海束腰大小光束质量分析仪官方网站
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。安徽狭缝式光束质量分析仪公司
光束特性光束半径或直径范围:确定要测量的光束半径或直径范围,以及所需的测量精度。光束形状:考虑光束是否接近高斯分布,或者具有复杂的形状,如二极管条的输出。光功率范围:确定光功率范围,是否需要大动态范围的设备,或者是否可以在狭窄的光功率范围内工作。3. 测量精度传感器类型:选择合适的传感器类型,如 CCD 或 CMOS。虽然 CCD 在影像品质上可能优于 CMOS,但 CMOS 具有低成本、低功耗和高整合度的特点。像素大小:像素大小影响可测量的**小光束尺寸。一般要求**小测试光斑直径大于等于10个像素点大小。动态范围和信噪比:高动态范围和高信噪比的传感器可以提供更准确的测量结果。安徽狭缝式光束质量分析仪公司