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。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。北京束腰位置光束质量分析仪报价

用DataRay对2–16µm中红外飞秒激光器做完整测试,可按下面“硬件-流程-注意事项”三步一次性拿到M²、发散角、脉冲动态等全部结果。1.推荐硬件WinCamD-IR-BB(氧化钒微测辐射热计相机)‑2–16µm一步覆盖,17µm像素,10.8×8.2mm大面阵,SNR>1000:1‑14ms热常数,>1kHz脉冲重复频率下可把飞秒/皮秒脉冲当作“准连续”直接成像,无需外部斩波器或TEC‑USB3.0端口供电,3m长线缆,方便隔离强激光区与操作台高功率附件‑PPBS保偏光束采样器(2–16µm,1000:1衰减,50W承受)‑ND-IR镀金反射滤光片(OD1&OD2)——可叠放,反射式避免热吸收M²套件‑M2DU-IR电动导轨+聚焦透镜(CaF₂/ZnSe,f=100–200mm典型),ISO11146自动拟合广东束腰位置光束质量分析仪官方网站搭配导轨使用,WinCamD-LCM可以对激光的发散角进行精确测量。

超声波辅助的量子点合成:在材料科学中,超声波辅助合成量子点可以提高量子点的光学性能。例如,通过超声波辅助珠磨方法制备的MAPbI₃量子点,具有更窄的半峰宽和更高的光致发光量子产率。这种方法还可以用于制备具有可调发射波长的混合量子点,为量子点在光学器件中的应用提供了更多可能性。光学读出的超声波传感器:一种光学读出的氮化镓基单量子阱超声波传感器,利用GaN基量子阱材料作为敏感元,将超声波引起的压电场变化转换为辐射光谱的变化,通过光电管采集读出。这种传感器可以用于高精度的超声波探测,适用于医学成像、无损检测等领域。通过结合量子技术和超声波技术,量子存储辅助的超声波光学检测在高精度测量和量子信息处理中展现了广阔的应用前景。
光束质量因子(M²因子)是衡量激光光束质量的重要参数,用于描述实际激光光束与理想高斯光束的偏离程度。以下是关于M²因子的定义、测量方法及其重要性的详细说明:定义M²因子是一个无量纲参数,定义为实际光束的束腰半径与发散角的乘积与理想基模高斯光束的对应乘积的比值。具体公式为:M2=理想基模高斯光束的束腰半径×理想基模高斯光束的发散角实际光束的束腰半径×实际光束的发散角理想光束:完美的基模高斯光束(TEM₀₀),其M²值为1。实际光束:由于激光腔设计缺陷、增益介质不均匀或光学元件失调等因素,实际光束的M²值通常大于1,且越接近1表示光束质量越高。在激光加工过程中,光束质量直接影响加工效果。

技术参数表格复制参数规格波长范围190-1610 nm(不同型号)分辨率4.2 MPixel(2048 x 2048)探测面积11.3 x 11.3 mm像素尺寸5.5 x 5.5 µm**小光束直径约55 µm帧率60 Hz(512 x 512),30 Hz(1024 x 1024),12 Hz(2048 x 2048)电子快门85 µs 至2秒,动态范围44 dB接口USB 3.0尺寸46 x 46 x 20 mm重量106 g应用领域连续波和脉冲激光光束分析:适用于多种激光类型,包括高功率工业激光器和科研用激光。激光系统现场服务:用于激光设备的维护和校准。光学装配和仪器对准:确保光学组件的精确对准。光束漂移和记录:实时监测光束的稳定性。M²测量:结合M²测量套件,评估光束质量和传播特性。WinCamD-LCM 以其高性价比和强大的功能,成为激光光束分析领域的热门选择。WinCamD-IR-BB可用于测量红外光谱仪中的光束质量,确保光谱仪的测量精度和可靠性。上海Dataray光束质量分析仪有限公司
WinCamD-QD系列可用于1550nm和2000nm激光器的现场维修和校准,帮助技术人员快速评估激光器的性能状态。北京束腰位置光束质量分析仪报价
测量方法M²因子的测量基于ISO 11146标准,通常包括以下步骤:光束聚焦:使用无像差透镜将待测光束聚焦,创建人工束腰。光束传播测量:沿光束传播方向移动光束质量分析仪(如DataRay的WinCamD系列),在多个位置采集光束剖面。数据拟合:根据采集到的光束宽度数据,使用专业软件进行双曲线拟合,计算M²因子、束腰位置、束腰半径和发散角等参数。重要性M²因子是评估激光器性能和应用适用性的关键指标,其重要性体现在以下几个方面:聚焦能力:M²值越低,光束能被聚焦到更小的光斑,功率密度更高,适用于高精度激光加工和医疗应用。光束发散性:低M²值的光束在传播过程中发散更慢,能量传输更远且更集中。应用性能导向:在激光加工(切割、焊接)、非线性光学、光通信、医疗和激光器研发等**应用中,光束质量直接影响**终效果。北京束腰位置光束质量分析仪报价