近红外发光材料(NIR, 一般 900-2 500 nm)若*做“光谱”测试,只能拿到峰值波长和 FWHM;要完整评价材料性能,还需在“光谱仪”之外补配以下硬件与附件,分成“稳态”与“瞬态”两条线:一、稳态特性(波长-强度-量子效率)激发源连续或可调谐近红外激光/LED(980 nm、808 nm、...
BeamMap2多平面狭缝扫描光束分析仪狭缝设计:BeamMap2在旋转圆盘上的多个Z平面上使用XY狭缝对,同时测量四个不同Z位置的四个光束轮廓。这种设计使其能够实现实时测量焦点位置、M²、光束发散度和指向。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:同样采用蓝宝石衬底上的0.4μm厚金属多层薄膜结构,具有避免隧道效应等优势。应用实例:除了与Beam'R2相似的应用外,BeamMap2还特别适用于需要实时测量多个Z平面光束轮廓的场景,如实时诊断聚焦和对准误差、将多个装配体实时设置为同一焦点等。综上所述,DataRay的狭缝式光束分析仪通过不同的狭缝设计和探测器选项,能够满足多种激光光束分析需求,具有高分辨率和***的波长覆盖范围。DataRay的WinCamD-IR-BB是一款专为中红外(MWIR)和远红外(FIR)波段设计的光束质量分析仪。吉林高分辨率红外成像光束质量分析仪测量系统

. 7.5 µm 飞秒 OPA 光束发散角实时优化场景:实验室 1 kHz 飞秒 OPA,波长可调 5–12 µm,需要**小化发散角配置:相机置于聚焦镜后 0.5–2 m 区间,利用“Divergence”插件实时显示 θ(λ)结果:在 7.5 µm 处通过调节光栅压缩器,把发散角从 2.8 mrad 降到 1.9 mrad,同步看到 M²由 1.7→1.34. 远红外 10.2 µm 飞秒光丝长程传输监测场景:200 Hz 10 mJ 飞秒脉冲,在 30 m 开放光路形成光丝,需在线监测光斑演变方法:相机加 200 mm CaF₂ 透镜,把远场成像到探测器;利用 30 fps 连续采集,软件做 2D-Map结果:记录到光丝起始位置漂移<±2 mm,为后续相位补偿提供闭环反馈福建光学镜片光束质量分析仪官方网站ataRay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。

刀口法(Knife-Edge Method)原理:用锐利刀片横向切割光束,测量光功率随刀片位置的变化,反推强度分布。步骤:固定激光器,移动刀片逐步遮挡光束。记录光功率P随刀片位置x的变化曲线。对dP/dx求导得到强度分布I(x)。3. 修正算法在实际测量中,光斑可能因超出探测器范围而被截断,导致测量误差。基于能量守恒原理的修正算法可以有效提高大尺寸截断光斑情况下的测量精度,使M²因子的计算误差从修正前的15.2%降低到修正后的3.8%。评估意义工业应用:在激光切割和焊接中,M²值越小,聚焦光斑越小,加工精度越高。科研与医疗:精确控制光束宽度可减少组织损伤,提高光学实验的精度。标准化与质量控制:ISO 11146标准为激光设备制造商提供了统一的测试方法,确保产品符合国际标准。通过上述方法和参数,可以***评估激光光束的质量,为激光器的设计、制造和应用提供重要的数据支持。
数据Ray解决方案DataRay提供的光束质量分析工具包括:光束质量分析仪:高精度的相机式光斑轮廓分析仪,用于捕获不同传播距离上的光束剖面。自动平移台:精密控制分析仪沿光束传播方向移动,采集多个位置的光斑数据。专业软件:自动化控制测量流程,并依据ISO 11146标准进行拟合计算,输出准确的M²值。通过精确测量M²因子,可以有效评估激光光束的质量,为激光器的设计、制造和应用提供重要的数据支持。数据Ray解决方案DataRay提供的光束质量分析工具包括利用 OpenGL 显示光束的2D和3D图像,并且能够支持非常高的帧速率,还可以显示一维线轮廓。

检测 2–16 µm 波段中红外激光的光束质量,目前**成熟、**简便的方案是直接采用 DataRay WinCamD-IR-BB 微测辐射热计相机,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)下实时给出 14-bit 光束剖面,并把 PRR ≥ 1 kHz 的脉冲激光当作“准连续”处理,非常适合现场快速检定。一、**测量步骤(ISO 11146)用镀金反射镜或 ZnSe 透镜将中红外光束聚焦,形成人工束腰;把 WinCamD-IR-BB 装在电动导轨(M2DU-IR)上,沿 z 轴扫描 ≥ 10 个位置(覆盖 ±z_R 与远场);软件自动记录 4σ 直径并双曲线拟合,输出 M²、ω₀、z_R、θ 等结果;典型不确定度可做到 0.0035(M²=1.09 时)。在激光物理、光学材料研究等领域,用于分析和优化激光光束特性。北京M2测量光束质量分析仪有限公司
WinCamD-GCM 使用与 WinCamD-LCM 相同的传感器 11.3 x 11.3 mm 区域,4.2 百万像素,5.5 x 5.5 µm像素尺寸。吉林高分辨率红外成像光束质量分析仪测量系统
测量方法2.1 ISO 11146标准方法束腰位置测定:沿光束传播方向(Z轴)移动探测器,找到**小光束宽度(束腰)。多位置测量:在束腰前后多个位置测量光束宽度,确保测量范围覆盖束腰及远场区域。数据拟合:采用双曲线拟合计算M²因子。通过**小二乘法拟合数据,得到M²值。2.2 CCD/CMOS成像法原理:使用相机直接捕获光束横截面图像,通过软件分析像素灰度值(与光强成正比)。步骤:扩展光束至相机感光面,避免饱和。采集多帧图像,取平均值减少噪声。拟合强度分布曲线(如高斯拟合),计算束腰直径。吉林高分辨率红外成像光束质量分析仪测量系统
近红外发光材料(NIR, 一般 900-2 500 nm)若*做“光谱”测试,只能拿到峰值波长和 FWHM;要完整评价材料性能,还需在“光谱仪”之外补配以下硬件与附件,分成“稳态”与“瞬态”两条线:一、稳态特性(波长-强度-量子效率)激发源连续或可调谐近红外激光/LED(980 nm、808 nm、...
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