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江苏扫描狭缝光束质量分析仪官方网站 杭州谱镭光电供应

上传时间:2025-08-31 浏览次数:
文章摘要:DataRay的狭缝分析仪(如BeamR2和BeamMap2)是高性能的激光光束质量分析工具,广泛应用于激光光束的实时测量和分析。DataRay狭缝分析仪产品特点高分辨率与高精度:BeamR2和BeamMap2提供高达0.1µm的

DataRay的狭缝分析仪(如BeamR2和BeamMap2)是高性能的激光光束质量分析工具,广泛应用于激光光束的实时测量和分析。DataRay狭缝分析仪产品特点高分辨率与高精度:BeamR2和BeamMap2提供高达0.1µm的分辨率,能够测量直径小至2µm的激光光束。精度可达±<2%±0.5µm。宽波长覆盖范围:波长范围覆盖从190nm到2500nm,支持多种探测器选项,包括硅(Si)、InGaAs和扩展InGaAs。实时多平面测量:BeamMap2在旋转圆盘上安装4对狭缝,可同时在四个不同的z位置测量光束轮廓,实现实时M²、发散角和指向稳定性的测量。光束质量参数分析:光束质量参数是用于描述光束质量的指标,如M²因子、光斑形状等。江苏扫描狭缝光束质量分析仪官方网站

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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。浙江发散角光束质量分析仪供应商BladeCam2-XHR-UV支持190nm至1150nm的波长范围,适用于多种激光器,包括紫外和近红外波段的激光器。

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具体型号推荐BladeCam2-XHR-UV:适用于紧凑型光学系统,具有高分辨率和高信噪比,适合紫外和 1310 nm 波长。WinCamD-IR-BB:适用于中远红外光束分析,波长范围为 2 µm 至 16 µm,具有高信噪比和无斩波器设计。WinCamD-LCM:适用于 355 nm 至 1150 nm 波长范围的光束质量分析,具有高分辨率和高帧率。通过综合考虑以上因素,您可以选择出**适合您应用需求的 DataRay 光束质量分析仪。如果您需要更详细的建议或具体型号的推荐,建议联系相关供应商谱镭光电。

应用领域中远红外激光测量:适用于 CO₂ 激光器(10.6 µm)、量子级联激光器(QCL)等。现场服务与维护:用于 MIR/FIR 激光及基于激光的系统的现场维护。光学组件与仪器校准:确保光学系统的精确对准和校准。光束漂移与记录:监测光束的动态变化,记录漂移数据。软件功能**全功能软件:支持 ISO 11146 标准,提供 M²、D4σ、Knife-Edge 等参数测量。实时数据处理:支持实时非均匀性校正(NUC)与背景扣除。多相机支持:支持多台相机并行采集,提高测量效率。数据记录与统计:支持最小值、最大值、平均值、标准差等统计功能。中红外光束质量分析仪具有出色的数据存储和处理能力,能够满足用户对大量数据的存储和高精度分析的需求。

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典型应用•CO₂激光器(10.6µm)现场维护与功率密度验证•量子级联激光器(QCL)光束轮廓、M²测试•中红外OPO/OPA系统对准与长期漂移记录•硅基/硫系波导MIR光子芯片出光质量分析•医疗Er:YAG(2.94µm)、Ho:YAG(2.1µm)外科激光焦点监控配置与附件•标配ND-IRGe滤光片(ND1、ND2)•可加保偏光采样器、C-mount透镜组、M²DU自动导轨•30天试用,3年质保,全球分销支持如需更高功率或更大光斑,可叠加LBPS(200mm光束仿形系统)或LLPS(线激光轮廓仪)。光束质量分析仪的实时监测功能的重要性光束质量分析仪的实时监测功能在许多应用场景中具有极其重要的意义。福建激光轮廓分析光束质量分析仪品牌

DataRay的狭缝分析仪(如BeamR2和BeamMap2)可以运用在多个领域,例如高重复脉冲测量。江苏扫描狭缝光束质量分析仪官方网站

DataRay 的 HyperCal™ 动态噪声校正技术可以显著提高测量精度。5. 机械和光学系统精度高精度机械控制系统:机械转动系统和位移测量系统的精度直接影响测量结果。采用高精度的机械控制系统和位移测量技术(如莫尔条纹测距方法)可以显著提高测量精度。光学系统校准:定期校准光学系统,确保光束质量分析仪的光学系统处于比较好状态。6. 环境和操作条件控制温度和振动控制:在稳定的环境条件下(如恒温、低振动)进行测量,可以减少环境因素对测量精度的影响。操作规范:按照操作规范进行测量,确保测量过程的准确性和一致性。7. 多次测量和统计分析多次测量:通过多次测量并取平均值,减少随机误差对测量结果的影响。统计分析:对测量数据进行统计分析,评估测量结果的可靠性和重复性。8. 校准和验证定期校准:定期使用标准光源或已知光束质量的激光器对光束质量分析仪进行校准。第三方验证:通过第三方机构对光束质量分析仪进行验证,确保其测量精度。通过以上方法和措施,光束质量分析仪能够实现高精度的测量,确保激光光束质量参数的准确性和可靠性。江苏扫描狭缝光束质量分析仪官方网站

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