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
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光束质量分析仪企业商机

2 µm 波段 Tm 光纤激光器“热透镜”动态观测场景:100 W 级 1940 nm Tm 激光器,研究功率提升时光束质量退化配置:相机放在水冷聚焦镜后,功率每增加 10 W 自动采一次 M²结果:70 W 以下 M²≈1.05;>80 W 后因热透镜 M² 升至 1.38,软件拟合给出热焦距 0.85 m,为后续端帽设计提供数据6. 14 µm 自由电子激光(FEL)单脉冲剖面场景:用户需要验证 FEL 单脉冲(≈10 µJ, 50 fs, 10 Hz)横模方法:利用相机 14 ms 热常数,10 Hz 重频刚好满足“单脉冲-单帧”条件;关闭快门做背景扣除结果:获得高斯-拉盖尔混合模,可见中心凹陷,与理论 LG₀₁ 模式吻合对透镜、反射镜等光学元件的光学性能进行评估,通过测量经过光学元件后的光束质量,如光束的对称性。扫描狭缝光束质量分析仪

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量子存储辅助的超声波光学检测是一种结合量子技术和超声波技术的先进检测方法,主要用于高精度的光学测量和量子信息处理。以下是一些相关的技术原理和应用案例:技术原理超声波与光学共振:超声波可以与光学信号相互作用,通过超声波的机械振动来调制光学信号的频率或强度。这种技术可以用于高精度的光学测量和量子存储。例如,NTT和日本大学的研究团队通过在掺铒晶体基板上制造能产生表面弹性波(超声波的一种)的装置,成功实现了铒的光学共振频率的高速调制。这种方法可以利用超声波在低电压下控制具有高相干性的铒激发电子的光响应,有望应用于节能量子光学存储装置。安徽Cinogy光束质量分析仪公司WinCamD 能够清晰捕捉从强到弱的光强分布,适用于散射光分析等复杂光束的测量。

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测量原理光束质量因子(M²)测量:DataRay 光束分析仪基于 ISO 11146 标准,通过测量光束的发散角和束腰宽度来计算 M² 因子。M² 因子是衡量光束质量的重要参数,值越接近 1,表明光束越接近理想高斯光束。光束发散角测量:DataRay 提供的高斯光束发散角测量模型可用于模拟和预测光束在后焦面上的光斑直径。通过输入透镜焦距、输入光束的 M² 值、波长等参数,模型可以计算出预计的光斑直径,并评估测量误差。光束剖面分析:DataRay 的光束分析仪能够实时捕捉光束的二维强度分布,分析光束的椭圆度、质心位置、能量分布均匀性等参数。DataRay 光束分析仪以其高精度、实时监控和强大的数据分析功能,在激光光束质量评估中发挥着重要作用。

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”。BladeCam系列光束分析仪可用于CW(连续波)和高重频率脉冲激光的分析。

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超声波辅助的量子点合成:在材料科学中,超声波辅助合成量子点可以提高量子点的光学性能。例如,通过超声波辅助珠磨方法制备的MAPbI₃量子点,具有更窄的半峰宽和更高的光致发光量子产率。这种方法还可以用于制备具有可调发射波长的混合量子点,为量子点在光学器件中的应用提供了更多可能性。光学读出的超声波传感器:一种光学读出的氮化镓基单量子阱超声波传感器,利用GaN基量子阱材料作为敏感元,将超声波引起的压电场变化转换为辐射光谱的变化,通过光电管采集读出。这种传感器可以用于高精度的超声波探测,适用于医学成像、无损检测等领域。通过结合量子技术和超声波技术,量子存储辅助的超声波光学检测在高精度测量和量子信息处理中展现了广阔的应用前景。光束质量因子M²是衡量激光光束质量的重要参数之一。湖南Dataray光束质量分析仪厂商

WinCamD-IR-BB的探测器采用氧化钒微测热辐射计,具有较高的热灵敏度和空间分辨率。扫描狭缝光束质量分析仪

超声波辅助合成量子点:超声波辐照可以促进量子点的合成过程。例如,通过超声波辅助珠磨(UBM)方法制备红色发射的MAPbI₃量子点,可以解决自上而下方法特有的宽粒径分布问题,从而实现更优异的光学性能。另一个例子是利用超声波辐照促进一锅法合成CH₃NH₃PbBr₃量子点,这种方法避免了使用易燃的CH₃NH₂前驱体,简化了合成步骤,同时通过控制超声辐照时间可以实现发射波长的调谐。应用案例量子存储与超声波的结合:在量子存储领域,超声波可以用于调制和控制量子态。例如,通过超声波调制稀土元素(如铒)的光学共振频率,可以实现高效的量子存储和读出。这种技术可以应用于量子通信和量子计算中,提高量子信息的存储和传输效率。扫描狭缝光束质量分析仪

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