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青海相机型光束质量分析仪品牌

来源: 发布时间:2026年02月03日

DataRay的光束分析仪在双包层光纤激光输出特性研究中发挥了重要作用. 高功率光纤激光器的研究DataRay的光束分析仪还被用于高功率光纤激光器的研究中,帮助优化激光器的设计和性能。例如:在一项研究中,使用DataRay的光束分析仪对掺Yb³⁺双包层光纤激光器的输出光束进行了分析,该激光器在1110 nm波长下实现了4.9 W的输出功率,光束质量接近衍射极限。另一项研究中,DataRay的光束分析仪用于分析高功率掺镱双包层光纤激光器的输出特性,研究了纤芯直径和光纤长度对泵浦阈值和输出功率的影响。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。青海相机型光束质量分析仪品牌

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1. 10.6 µm CO₂ 激光器产线 M² 巡检场景:玻璃切割用 60 W 射频 CO₂ 激光器,要求 M²≤1.2配置:WinCamD-IR-BB + PPBS(1000:1 反射采样)+ M2DU-IR 导轨结果:全天连续抽检 50 台,平均 M²=1.14,比较大 1.18;软件自动生成 PDF 报告,单台测试<90 s2. 3.3 µm 量子级联激光器(QCL)阵列指向一致性标定场景:遥感用 4×4 QCL 阵列,要求指向偏差<0.2 mrad方法:把相机放在 3 m 外,利用“Beam Drift”功能连续记录 30 min;软件给出每颗激光器质心轨迹,再用自带统计工具求 RMS 漂移结果:16 颗芯片比较大漂移 0.17 mrad,一次完成筛选河南Dataray光束质量分析仪费用WinCamD-IR-BB 以其紧凑的设计和便携性,成为现场服务与维护的理想选择。

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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。

. 7.5 µm 飞秒 OPA 光束发散角实时优化场景:实验室 1 kHz 飞秒 OPA,波长可调 5–12 µm,需要**小化发散角配置:相机置于聚焦镜后 0.5–2 m 区间,利用“Divergence”插件实时显示 θ(λ)结果:在 7.5 µm 处通过调节光栅压缩器,把发散角从 2.8 mrad 降到 1.9 mrad,同步看到 M²由 1.7→1.34. 远红外 10.2 µm 飞秒光丝长程传输监测场景:200 Hz 10 mJ 飞秒脉冲,在 30 m 开放光路形成光丝,需在线监测光斑演变方法:相机加 200 mm CaF₂ 透镜,把远场成像到探测器;利用 30 fps 连续采集,软件做 2D-Map结果:记录到光丝起始位置漂移<±2 mm,为后续相位补偿提供闭环反馈WinCamD-IR-BB 广泛应用于多个领域,包括 MIR/FIR 激光轮廓分析、现场服务与维护。

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双包层光纤激光输出特性研究:俄罗斯彼尔姆科研生产仪器制造公司(PNPPK)与圣彼得堡LLS公司合作,使用DataRay WinCamD-LCM光束分析仪对双包层光纤的输出光束进行高精度剖面分析,评估不同包层几何结构对光束均匀性的影响。2. 工业应用高功率光纤激光器的M²测试:DataRay的光束分析仪结合聚焦透镜和电动导轨,用于测量高功率光纤激光器的M²因子和发散角。这种测试方案能够有效避免衰减器件对激光光束质量的影响,并确保测试过程的安全性。大光斑和线光斑激光测试:DataRay开发了孔径达25mm×25mm的光斑轮廓仪TaperCamD-LCM,以及可以测试长达200mm的线光斑的测试系统。这些设备能够应对大尺寸光斑和长线光斑的测试需求。通过监测光束的发散角和光斑大小,可以及时调整激光参数。甘肃光学组装和仪器对准光束质量分析仪测量系统

对透镜、反射镜等光学元件的光学性能进行评估,通过测量经过光学元件后的光束质量,如光束的对称性。青海相机型光束质量分析仪品牌

超声波辅助合成量子点:超声波辐照可以促进量子点的合成过程。例如,通过超声波辅助珠磨(UBM)方法制备红色发射的MAPbI₃量子点,可以解决自上而下方法特有的宽粒径分布问题,从而实现更优异的光学性能。另一个例子是利用超声波辐照促进一锅法合成CH₃NH₃PbBr₃量子点,这种方法避免了使用易燃的CH₃NH₂前驱体,简化了合成步骤,同时通过控制超声辐照时间可以实现发射波长的调谐。应用案例量子存储与超声波的结合:在量子存储领域,超声波可以用于调制和控制量子态。例如,通过超声波调制稀土元素(如铒)的光学共振频率,可以实现高效的量子存储和读出。这种技术可以应用于量子通信和量子计算中,提高量子信息的存储和传输效率。青海相机型光束质量分析仪品牌