Добро пожаловать Клиент!
instrumentb2b[Выпущено] 10 тысяч! Автоматический измерительный прибор M2

[Выпущено] 10 тысяч! Автоматический измерительный прибор M2


【新品发布】万元级!全自动M2测量仪


Новая серия AUT - CI - M2 для высокопроизводительного полностью автоматического измерительного измерителя M2 класса 10 000 юаней, также является высокопроизводительным (высокая точность измерения, высокая стабильность повторения) измерительным прибором M2 ценовой инновацией!

Полностью автоматизированная система измерителей M2 серии AUT - CI - M2 является одним из вариантов саморазвивающейся системы измерения луча серии CINOGY INSIDE с высокопроизводительной камерой анализатора луча серии CinCam и очень мощным программным обеспечением для управления RayCi - Pro с измерительными функциями и алгоритмами. Может использоваться для измерения размера пятна, диаметра талии, распределения энергии 2D / 3D, положения и стабильности луча, угла рассеяния, длины Райли, BPP и фактора массы луча M2.

Система измерительных приборов M2 серии AUT - CI - M2 Hao Mi представляет собой комплексное компактное, полностью автоматическое измерительное, открытое и полное решение; Каждая стандартная система включает в себя группу затухающих пластин, группу линз, группу коллимационных зеркал оптического пути, анализатор пятна и т. Д., Система предварительно оснащена и откалибрована с завода; Клиенты могут удовлетворить различные потребности в измерениях диапазона, заменив камеру анализатора пятна;



Особенности продукции AUT - CI - M2:


  • Охват на длине волны: от 266 нм до 1150 нм

  • Измерение мощности: Up to 500 Вт

  • Совместимый измерительный непрерывный и импульсный лазер

  • Операция проста, точность света Луи

  • Камера может быть заменена, с более высокой адаптируемостью.

  • Продукты Cinogy Inside обеспечивают высокую производительность



【新品发布】万元级!全自动M2测量仪


Основные схемы программного обеспечения:


【新品发布】万元级!全自动M2测量仪


Несколько параметров, используемых для определения массы луча:


С быстрым развитием области света, где требования к качеству луча становятся все выше и выше в некоторых областях, требующих высокоточных лазерных применений, ниже я расскажу о нескольких способах оценки качества луча и их применимости.


1. Размер фокусированного пятнаωf& угол рассеяния в дальнем поле


Измерение массы луча с помощью фокусирующегося пятна размером Омега - F является простым и интуитивным методом. Однако размер фокусированного пятна связан с фокусирующейся оптической системой. Чем меньше размер сфокусированного пятна, тем больше угол рассеяния дальнего поля луча, тем короче коллимационное расстояние. Поэтому часто используется метод фокусировки размера пятна, чтобы вывести угол рассеяния в дальнем поле на основе теа. Установите фокусную оптическую систему с фокусным расстоянием f, диаметр диаметра диаметра диафрагмы D, в идеале, после фокусировки однородной плоской волны, сфокусированное пятно (пятно Элли) имеет радиус омега f = 1,22 λf / D, а угол рассеяния дальнего поля тета = омега f / f. Угол рассеяния лазера в дальнем поле тета указывает на то, что лазер не значительно расходится на расстояние, которое может распространяться, и связан с энергией фокусировки и является широко используемым критерием массы луча.


2. Фактор массы луча β


Коэффициент массы луча β (также известный как коэффициент предельного кратного дифракционного излучения) представляет собой более широкий показатель оценки качества лазерного луча, который определяется как фактический угол рассеяния в дальнем поле (угол рассеяния в дальнем поле выше) и идеальный угол рассеяния в дальнем поле0Отношение между углами, т.е. бета = тета / тета0 А.


Бета - значение фактического луча обычно превышает 1, чем меньше бета - значение, тем выше масса луча (аналогично M)2В)). Однако при оценке массы луча с помощью бета - излучения необходимо не учитывать дифракционные эффекты, вызванные измерительной системой, и бета - фактор должен быть не связан с параметрами измерительной оптической системы, когда он является разумным характеристическим параметром для измерения массы выходного луча лазера; И поскольку он отражает концентрацию энергии и фокусируемость фактического луча в плоскости дальнего поля, бета - фактор также применим к энергетическим приложениям. Относительно очевидным недостатком бета - фактора является то, что из - за ограниченной мишени измерительного оборудования, принимающего лазерное пятно в дальнем поле, когда качество лазерного луча ухудшается после передачи на большие расстояния, трудно обнаружить высокоуровневую составляющую дальнего пятна, когда бета - фактор не может реально отражать потерю энергии, вызванную высокоуровневой дисперсией лазерного луча; И для различных типов лазеров по - прежнему существуют некоторые споры о выборе соответствующего идеального эталонного луча.


3. Стрельби С


Стрелби SРОбычно это относится к пику Стрельби, который определяется как пиковая мощность I в реальном фокусном пятнепикидеальныйПиковая мощность на идеальном фокальном пятне IпикреальныеСоотношение. SР= Япикидеальный/ Япикреальные Стрелби SРОтражая пиковую мощность лазера в реальном фокусном пятне дальнего поля, он может отражать фокусирующие свойства реального дальнего поля луча и поэтому широко используется для изучения факторов, влияющих на аберрацию волн, таких как атмосферная оптика и адаптивная оптика; Реальный S - лучРОбычно меньше 1, SРЧем ближе к 1, тем лучше качество луча. Примечательно, что Streelbi S не может предоставить информацию о распределении силы света в пространстве, на которое обращают внимание энергетические прикладные системы. Кроме того, Стрелби SРЭто может отражать только преимущества и недостатки качества луча и отсутствие достаточной руководящей способности для проектирования и оптимизации оптических систем.


4. Фактор распространения луча М


Часто используемые стандарты оценки качества луча, параметры оценки, сертифицированные Международной оптической организацией и Международной организацией по стандартизации ISO. Фактор распространения луча М определяется как широкое произведение пучка и идеальное произведение пучка0θ0Соотношение между формулами M2=ωθ/ω0θ0М.2Фактор также учитывает влияние изменения ширины луча и угла рассеяния дальнего поля на качество лазерного луча. Обычно, когда лазерный луч проходит через идеальную оптическую систему, ширина пространственного луча инвариантна, избегая неопределенности в отношении размера фокусированного пятна или угла рассеяния дальнего поля для оценки массы луча. (TEM00Модуль) Гауссовый луч имеет отличную массу луча, т. е. M2=1; М2Чем больше фактор, тем дальше фактический луч отклоняется от идеального гауссового луча, тем хуже качество луча.


Используйте M2По - прежнему существует много трудностей с факторной оценкой качества лазерного луча, таких как отсутствие « светлой талии» выходного луча нестационарного высокоэнергетического лазера, применимость определения момента второго порядка от дискретного распределения энергии до ширины целевого луча, применимость к оценке качества луча с жесткой диафрагмой. Кроме того, в высокоэнергетических лазерных системах и других приложениях передачи энергии преимущества и недостатки фактической концентрации энергии дальнего поля луча не могут быть просто измерены его М - фактором.


Энергия кольца больше, чем BQ


Отношение энергии кольцевой окружности к BQ, также известное как отношение мощности в области мишени, определяется как энергия кольцевой окружности E идеального луча в определенной « регулируемой области».идеальныйОкружающая энергия E в той же области, что и фактический лучреальныеКвадрат отношения между значениями, т. е. Q =. Отношение энергии кольцевой окружности отражает концентрацию энергии на фокальном пятне дальнего поля, особенно для передачи энергии, оценки качества луча в связанных приложениях. Для реальных испытаний луча, BQ≥1, Чем ближе BQ к 1 лучу, тем лучше качество. Тем не менее, описание пространственного распределения энергии (мощности) фокусирующегося пятна в одной области недостаточно. Если взять разные размеры « нормативной области», поперечная оценка массы лазерного луча с различными выходными характеристиками приведет к совершенно разным выводам, поэтому этот метод также должен сочетаться с конкретными целями.


Фактор передачи луча BPF

Из - за увеличения мощности одного лазера был введен фактор передачи луча BPF. Он рассчитывается как BPF = 1.19.Из них P - это средняя мощность в области с фактическим радиусом фокусного пятна дальнего поля луча 1,22 λf / D, PВсегоОбщая мощность выходного луча; Фактор передачи луча BPF может быть непосредственно использован для количественного анализа концентрации энергии на дальней мишени, чтобы оценить качество выходного луча высокоэнергетической лазерной системы. Среди них эталонный луч выбирается как круглый идеальный плоский луч. Фактическое значение BPF всегда меньше 1, чем ближе к 1 пучку времени, тем лучше качество, метод был впервые использован китайскими ученымиПредлагается, хорошие перспективы стоит продвигать.


Shanghai Haoju Photoelectronics, как уникальное поколение Cinogy в материковом Китае, предлагает вам профессиональный выбор и технические услуги. С любыми вопросами или вопросами, касающимися Cinogy, свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или WeChat.


О фотоэлектрическом:

Shanghai Haozu Photoelectric Equipment Co., Ltd. является профессиональным агентом фотоэлектрической продукции, продукция включает в себя различные типы лазеров, фотоэлектрических модуляторов, оптического измерительного оборудования, оптических элементов и т. Д., Применение охватывает обработку материалов, оптическую связь, биомедицину, научные исследования, национальную оборону, квантовую оптику, биомикроскопию, датчик связи вещей, лазерное производство и так далее; Для клиентов доступны такие услуги, как полная установка оборудования, обучение, разработка аппаратного обеспечения, разработка программного обеспечения, системная интеграция.


Последние новости