光束质量分析仪基本参数
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光束质量分析仪企业商机

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。对于激光加工设备制造商来说,WinCamD-IR-BB是评估设备性能和进行优化的重要工具。江西相机型光束质量分析仪有限公司

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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。四川M2测量光束质量分析仪设备WinCamD-QD系列光束质量分析仪针对1550nm和2000nm光束的检测进行了优化。

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车载 CO₂ 激光雷达“跑和停”光束漂移日志场景:车载 20 W CO₂ 激光雷达,要求 8 h 连续运行漂移<100 µrad配置:相机固定于车顶,3 m 基线;软件“Log to CSV”每 5 s 记录一次质心结果:全天比较大漂移 82 µrad,温度梯度为主要贡献,后续加装铝护罩后降至 37 µrad一句话总结WinCamD-IR-BB 在 2–16 µm 范围内已覆盖射频 CO₂、QCL、OPA、Tm/Ho 光纤、FEL 等多种激光形态,可完成 M²、发散角、指向漂移、单脉冲剖面等在线或现场测试,全部案例均无需斩波器/TEC,真正实现“即插即用”。

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。期监测光束漂移,记录光束轨迹。

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注意事项中红外透镜须用 CaF₂、ZnSe 或镀金反射镜,避免色差;光路尽量封闭,防止环境热辐射背景淹没信号;若光束> 11 mm,可加装 2×/3× 扩束缩束镜或换用大口径 TaperCamD-IR(25 mm×25 mm)。借助 WinCamD-IR-BB,全程无需斩波、无需制冷,一键完成 2–16 µm 激光的 M²、发散角、指向稳定性等光束质量评估,已成为中红外激光器产线、现场维护与科研实验的“基准工具”。配合 ISO 11146 标准流程一次完成 M²、发散角、束腰等全部参数测量。该相机 17 µm 像素、10.8 × 8.2 mm 大面阵,SNR>1000:1,USB3.0 端口供电,无需外置斩波器或 TEC,可在 30 fps(出口版 7.5 fps)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。湖北相机型光束质量分析仪供应商

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。江西相机型光束质量分析仪有限公司

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。江西相机型光束质量分析仪有限公司

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