2 µm 波段 Tm 光纤激光器“热透镜”动态观测场景:100 W 级 1940 nm Tm 激光器,研究功率提升时光束质量退化配置:相机放在水冷聚焦镜后,功率每增加 10 W 自动采一次 M²结果:70 W 以下 M²≈1.05;>80 W 后因热透镜 M² 升至 1.38,软件拟合给出热焦距 0.85 m,为后续端帽设计提供数据6. 14 µm 自由电子激光(FEL)单脉冲剖面场景:用户需要验证 FEL 单脉冲(≈10 µJ, 50 fs, 10 Hz)横模方法:利用相机 14 ms 热常数,10 Hz 重频刚好满足“单脉冲-单帧”条件;关闭快门做背景扣除结果:获得高斯-拉盖尔混合模,可见中心凹陷,与理论 LG₀₁ 模式吻合WinCamD-IR-BB可用于实时监测激光加工过程中的光束质量。江西自动光束质量分析仪公司

应用实例科研领域:用于研究不同光纤结构对输出光束质量的影响,如在双包层光纤激光器中分析光束的模式和能量分布。工业制造:在激光加工(焊接、切割)中,用于优化光束参数,确保加工质量和效率。生物医学:在激光手术和眼科***中,用于确保光束的精确性和稳定性。光学对准:用于光学组件和仪器的对准,确保光束的准确传输。产品特点高分辨率:如 WinCamD-LCM 具备小于 10 μm 的像素尺寸,能够清晰分辨光纤**与包层模式。多种波长选项:支持从紫外(190 nm)到远红外(16 μm)的波长范围,适用于不同类型的激光。实时测量:能够实时显示光束的强度分布、质心位置和椭圆度等参数。软件功能强大:配备 HyperCal™ 动态噪声和基线校正软件,支持 2D 和 3D 图像显示,数据可导出为多种格式。广东扫描狭缝光束质量分析仪报价通过对比WinCamD-IR-BB的测量结果与仪器自身的测量结果,发现并修正仪器的误差。

二阶拉曼涡旋光束的生成与分析:实验设计:为了进一步拓展拉曼涡旋光的工作波长范围,研究团队在二阶金刚石拉曼振荡器中采用相同的离轴调控方法,成功获得了不同模式的1.5微米激光输出。设备应用:使用DataRay的光束分析仪对二阶斯托克斯光束进行分析。实验中观察到高斯模式输出以及沿垂直、水平和对角线轴对称分布的HG和LG模式。结果验证:通过剪切干涉仪测量的二阶LG拉曼光束的干涉图样,验证了光束具有轨道角动量(OAM),表明成功生成了二阶拉曼涡旋光束。
WinCamD系列光束质量分析仪通过以下步骤和方法进行光束质量分析:光束质量分析步骤设备准备与校准:确保WinCamD分析仪已正确安装并连接到计算机。使用DataRay软件进行设备校准,包括背景噪声校正和非均匀性校正(NUC)。如果测量高功率激光,需使用适当的衰减滤光片,避免损坏传感器。光束对准与采集:将待测光束对准WinCamD的感光区域,确保光束完全覆盖传感器。调整光束强度,使其在传感器的动态范围内,避免饱和。使用DataRay软件实时采集光束图像,观察光束的二维强度分布。光束参数测量:光束直径:通过1/e²水平法或二阶矩法测量光束直径。椭圆度:计算光束在不同方向上的直径比。质心位置:确定光束的中心位置,评估光束的对称性。在通信波段的激光系统中,光束漂移可能导致信号传输不稳定,影响通信质量。

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。DataRay WinCamD光束分析仪对经过粗糙铝表面散射后的激光光束进行空间分布分析,包括散射光束形貌表征。扫描狭缝光束质量分析仪
BladeCam-XHR支持多个光束的并行处理,可以减少多光束检测过程所需的总时间。江西自动光束质量分析仪公司
测量方法2.1 ISO 11146标准方法束腰位置测定:沿光束传播方向(Z轴)移动探测器,找到**小光束宽度(束腰)。多位置测量:在束腰前后多个位置测量光束宽度,确保测量范围覆盖束腰及远场区域。数据拟合:采用双曲线拟合计算M²因子。通过**小二乘法拟合数据,得到M²值。2.2 CCD/CMOS成像法原理:使用相机直接捕获光束横截面图像,通过软件分析像素灰度值(与光强成正比)。步骤:扩展光束至相机感光面,避免饱和。采集多帧图像,取平均值减少噪声。拟合强度分布曲线(如高斯拟合),计算束腰直径。江西自动光束质量分析仪公司