光束质量分析仪基本参数
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  • 大恒光电,OceanOptics,专谱光电,ARCoptix
  • 型号
  • 齐全
光束质量分析仪企业商机

DataRay的狭缝式光束分析仪主要分为Beam'R2和BeamMap2两个系列,它们通过不同的狭缝设计和测量原理,适用于多种激光光束分析场景。Beam'R2狭缝式光束分析仪狭缝类型:Beam'R2配备标准的2.5μm宽度的XY方向狭缝,以及更大的刀口式狭缝,能够测量直径小至2μm的光束。探测器选项:硅探测器:波长范围190-1150nm。InGaAs探测器:波长范围650-1800nm。扩展型InGaAs探测器:波长范围1800~~2300/2500nm。True2D™狭缝技术:采用蓝宝石衬底上的0.4μm厚金属多层薄膜结构,相比传统空气狭缝,避免了隧道效应,即空气狭缝因深度大于宽度,在高能量照射下易变形。应用实例:适用于非常小的激光光束轮廓测量、光学组件和仪器对准、OEM集成、镜头焦距测试、实时诊断聚焦与准直误差、多组件同步聚焦校准以及搭配M2DU模块实现M²测量。WinCamD-IR-BB可用于现场对CO₂激光器的光束质量进行分析,快速评估激光器的性能状态。辽宁Ophir光束质量分析仪公司

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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。江苏M平方光束质量分析仪通过对比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。

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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)

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”。WinCamD-IR-BB 以其紧凑的设计和便携性,成为现场服务与维护的理想选择。

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狭缝扫描 Beam'R2 用 True2D™ 蓝宝石薄膜狭缝,0.1 μm 分辨率、2 μm **小束径,190-2500 nm 可选,5 Hz 实时更新,为聚焦透镜、OEM 对准提供亚微米级反馈。BladeCam2-XHR-UV * 0.5″ 厚,3.2 µm 像素,2048×1536 分辨率,可插入紧凑激光头做实时轮廓与漂移记录。TaperCamD-LCM 把靶面放大到 25×25 mm,依旧 4.2 MPixel,为大功率切割、LiDAR 线斑一次成像。LLPS 线扫平台**长 200 mm,拼接软件给出 55 µm 线宽、倾斜角、质心曲线,3 D 扫描、激光阵列发光测试即刻完成。从紫外 190 nm 到远红外 16 µm、从微米焦斑到 200 mm 大光斑,DataRay 提供相机、狭缝、旋转漫反射、线扫、OEM 模组等完整方案,软件终身**更新,三年质保,30 天试用,让激光光束质量“看得见、测得准、控得住”。在激光加工过程中,光束质量直接影响加工效果。上海狭缝式光束质量分析仪装置

提供相机式和狭缝式等多种测量方式。狭缝式的 Dataray 光束分析仪在测试精度表现上较高。辽宁Ophir光束质量分析仪公司

分析方法光束模式监测:DataRay的光束分析仪能够实时监测光束的强度分布,通过调整腔镜角度和泵浦功率,观察不同模式的光束输出。干涉测量:通过干涉仪对LG模式光束进行干涉测量,验证其螺旋相位分布,从而确认光束为旋涡光束。光谱分析:使用光谱仪收集拉曼光束的光谱,验证输出波长是否符合预期,进一步确认拉曼转换过程的有效性。DataRay的光束分析仪在拉曼旋涡光束的生成与分析中发挥了重要作用,通过高精度的光束监测和模式分析,为高功率、高光束质量的旋涡光束研究提供了有力支持。辽宁Ophir光束质量分析仪公司

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