维度光电提供光束质量测量解决方案,适用于工业、医疗、科研等多个领域。在工业制造中,用于激光切割和焊接的狭缝式分析仪能实时监测激光束能量分布,优化加工精度;半导体加工中,超高分辨率检测技术支持晶圆划片工艺优化。医疗健康方面,相机式分析仪用于眼科手术中激光参数优化,保障手术安全;M²因子模块用于医疗激光设备校准。领域,双技术组合用于解析飞秒激光特性,支持非线性光学。光通信领域,相机式分析仪优化光器件耦合效率,狭缝式分析仪确保激光器性能一致性。新兴领域如光镊系统和激光育种也受益于该方案。方案特点包括全场景适配、智能分析软件和模块化扩展,以满足不同需求和长期升级。激光光斑的光斑尺寸、形状、强度分布、M²因子、空间位置与稳定性测试。光斑大小光斑分析仪制造商
Dimension-Labs 维度光电相机式与狭缝式光斑分析仪的选择需基于应用场景的光斑尺寸、功率等级、脉冲特性及形态复杂度。相机式基于面阵传感器成像,可测大10mm 光斑(受限于 sensor 尺寸),小光斑为 55μm(10 倍 5.5μm 像元),结合 6 片衰减片(BeamHere 标配)实现 1W 功率测量,适合大光斑、脉冲激光(触发模式同步捕获单脉冲)及非高斯光束(如贝塞尔光束)检测,通过面阵实时反馈保留复杂形态细节。狭缝式采用正交狭缝扫描,刀口模式可测小 2.5μm 光斑,创新狭缝物理衰减机制允许直接测量近 10W 高功率激光,适合亚微米光斑、高功率及高斯光斑检测,但需严格匹配扫描频率与激光重频以避免脉冲丢失,且复杂光斑会因狭缝累加导致能量分布失真。维度光电 BeamHere 系列提供双技术方案,用户可根据光斑尺寸(亚微米选狭缝,大光斑选相机)、功率等级(高功率选狭缝,微瓦级选相机)及光斑类型(复杂形态选相机,高斯光斑选狭缝)灵活选择,实现光斑检测全场景覆盖。可见光光斑分析仪官网光束发散角测量原理是什么?
维度光电将在以下领域持续创新: 多模态融合:波前传感与光斑分析一体化设备,同步获取振幅 / 相位信息 微型化突破:推出小型光束分析仪(尺寸 < 150mm³),支持现场快速检测 智能化升级:引入数字孪生技术,构建光束质量预测模型 标准制定:主导制定《高功率激光光束测量技术规范》国家标准 行业影响: 工业:通过预测性维护降低设备停机率 25% 医疗:实现激光参数个性化调控 科研:加速矢量光束、超构表面等前沿技术转化 适合各类激光应用中激光光束质量测量与分析。
光斑分析仪通过光学传感器将光斑能量分布转化为电信号,结合算法分析实现光束质量评估。其传感器采用量子阱材料设计,响应速度达 0.1μs,可捕捉皮秒级激光脉冲。Dimension-Labs 产品采用双技术路线:扫描狭缝式通过 0.1μm 超窄狭缝逐行扫描,实现 2.5μm 至 10mm 光斑的高精度测量,配合动态增益补偿技术,在千万级功率下仍保持线性响应;相机式则利用面阵传感器实时成像,支持 200-2600nm 全光谱覆盖,像素分辨率达 1280×1024,动态范围达 60dB。全系标配 M² 因子测试模块,结合 BeamHere 软件,可自动计算发散角、椭圆率等参数,并通过高斯拟合算法将测量误差控制在 ±0.8% 以内,终生成符合 ISO 11146 标准的测试报告。工业光斑检测仪如何选?维度光电;
BeamHere 分析软件作为组件,支持多设备协同工作:扫描数据自动校准、光斑模式智能识别、M² 因子三维重建。通过机器学习算法,可自动补偿环境光干扰与温度漂移。通过可视化界面,用户可实时查看光斑能量分布云图、发散角变化曲线及束腰位置动态图,支持多参数联动分析。软件内置模板库,一键生成包含 20 + 参数的标准化报告,支持 PDF/Excel/XML 多格式导出,并支持数据追溯与批量处理,历史数据可自动关联测试条件,缩短测试周期。企业版支持用户权限分级管理与数据加密。扫描和狭缝光斑分析仪怎么选?光通信光斑分析仪系统搭建
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Dimension-Labs 维度光电相机式光斑分析仪系列覆盖 400-1700nm 宽光谱范围,实现可见光与近红外波段光斑的实时检测。其优势包括: 动态分析能力 支持 2D 光斑实时成像与 3D 功率分布动态显示,高帧率(100fps)连续测量模式可捕捉光斑瞬态变化,3D 视图支持任意角度旋转分析,为光学系统调试提供直观数据支持。 复杂光斑适应性 基于面阵传感器技术,可测量非高斯光束(如平顶、贝塞尔光束)及含高阶横模的复杂光斑,突破传统扫描式设备的局限性。 功率调节 标配 6 片不同衰减率的滤光片(0.1%-100%),通过转轮结构实现一键切换,可测功率达 10W/cm²,满足从弱光器件到高功率激光的全量程需求。 科研级扩展性 采用模块化设计,相机与滤光片转轮可分离使用。拆卸后的相机兼容通用驱动软件,支持科研成像、光谱分析等扩展应用,实现工业检测与实验室的一机多用。光斑大小光斑分析仪制造商