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instrumentb2b [Neue Veröffentlichung] Million Dollar! Vollautomatisches M2-Messgerät

[Neue Veröffentlichung] Million Dollar! Vollautomatisches M2-Messgerät


【新品发布】万元级!全自动M2测量仪


Die neue AUT-CI-M2-Serie ist ein hochleistungsstarkes vollautomatisches M2-Messgerät der Millionsklasse und eine Preisinnovation für hochleistungsstarke (hohe Messgenauigkeit und hohe Wiederholungsstabilität) M2-Messgeräte!

Das vollautomatische M2-Messsystem der AUT-CI-M2-Serie ist eines der selbstentwickelten Lösungen für die Strahlmesssysteme der CINOGY INSIDE-Serie, die eine leistungsstarke Strahlanalysatorkamera der CinCam-Serie sowie die leistungsstarke Steuersoftware RayCi-Pro mit Messfunktionen und Algorithmen integriert. Es kann zur Messung von Fleckengrößen, Strahldurchmessern, 2D/3D-Energieverteilung, Strahlposition und -stabilität, Diffusionswinkel, Relaylänge, BPP und Strahlmassefaktor M2 verwendet werden.

Das M2-Messsystem der AUT-CI-M2-Serie von Hao Quant Optical ist eine Kompakt-Lösung für vollautomatische Messungen, die aus dem Kasten bereit ist. Jedes Standardsystem enthält eine Dämpfungsgruppe, eine Linsengruppe, eine optische Straßenreflexionsgruppe, einen Fleckenanalysator usw. Das System wurde in der Fabrik vorgerüstet und kalibriert; Der Kunde kann die unterschiedlichen Bandmessanforderungen durch den Austausch der Fleckanalyserkamera erfüllen;



AUT-CI-M2 Produkteigenschaften:


  • Wellenlängenabdeckung: 266nm bis 1150nm

  • Messleistung: bis zu 500W

  • Kompatibel zur Messung mit kontinuierlichen und pulsierten Lasern

  • Einfache Bedienung, leichte Straße

  • Kamera austauschbar für höhere Anpassbarkeit

  • CINOGY INSIDE Produktlösungen für eine hohe Leistung



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Hauptsoftware-Darstellung:


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Mehrere Parameter zur Charakterisierung der Strahlqualität:


Mit der schnellen Entwicklung des Lichtfeldes und den steigenden Anforderungen an die Strahlqualität in einigen Anwendungen, die eine hohe Präzision erfordern, werde ich unten einige Beurteilungen darstellen, die die Strahlqualität und ihre Anwendbarkeit charakterisieren können.


1. FokussierungsfleckgrößeωfEntfernungswinkel θ


Die Messung der Strahlqualität mit der Schwerpunktfleckgröße ωf ist eine einfache und intuitive Methode. Die Größe des Fokusflecks hängt jedoch mit dem fokussierten optischen System zusammen. Je kleiner die Größe des Fokusflecks ist, desto größer ist der Abstrahlwinkel und desto kürzer ist der geradlinige Abstand. Daher wird häufig die fokussierte Fleckgröße verwendet, um den Distanzfeld-Diffusionswinkel θ zu exportieren. Ein fokussiertes optisches System mit einer Brennweite von f, einem Lichtpendendurchmesser von D, idealerweise nach einer homogenen Planwellenfokuss hat der Radius des fokussierten Lichtflecks (Erie-Flecks) ωf = 1,22 λf / D und der Distanzfeld-Diffusionswinkel θ = ωf / f. Der Laser-Distanzfeld-Diffusionswinkel θ zeigt an, dass der Laser nicht signifikant ausbreitet, um die Distanz zu verbreiten, die mit der fokussierten Energie verbunden ist, ist ein häufig verwendetes Lichtstrahlqualitäts-Urteil.


2. Strahlqualitätsfaktor β


Der Strahlmassefaktor β (auch als Diffraktionsgrenzmiltiplikator bekannt) ist ein weit verbreiteter Laserstrahlqualitätsbewertungsindikator, der als der tatsächliche Strahlfernfeldemissionswinkel θ (der oben genannte Fernfeldemissionswinkel) und die ideale Strahlfernfeldemission θ definiert wird.0Verhältnis zwischen den Winkeln, also β = θ/θ0 .


Der tatsächliche Beta-Wert des Strahls ist in der Regel größer als 1, je kleiner der Beta-Wert ist, desto höher ist die Strahlmasse (ähnlich wie M).2). Bei der Verwendung von Beta zur Beurteilung der Strahlqualität muss jedoch der Diffraktionseffekt des Messsystems ignoriert werden, der Beta-Faktor muss nicht mit den Parametern des Messoptischen Systems verbunden sein, in diesem Fall ist es ein vernünftiger charakteristischer Parameter zur Messung der Laserausgangsstrahlqualität; Dadurch, dass die Energiekonzentration und die Fokussierbarkeit des tatsächlichen Lichtstrahls in der Fernfeldebene widerspiegelt, ist der Beta-Faktor ebenfalls für energiebasierte Anwendungen geeignet. Im Gegensatz dazu ist der beta-Faktor sehr offensichtlich unzureichend, dass aufgrund der begrenzten Zielfläche der Messgeräte für den Empfang von Laserfernfeldflecken, wenn der Laserstrahl nach der Übertragung über weite Entfernungen die Strahlqualität verschlechtert ist, ist die hohe Komponente der Fernfeldflecken schwer zu erkennen, kann der beta-Faktor den Energieverlust, der durch die hohe Diffusion des Laserstrahls verursacht wird, nicht wirklich widerspiegeln; Und für verschiedene Lasertypen ist die entsprechende ideale Referenzstrahlwahl noch umstritten.


3. Strelby S


Strelby SRIn der Regel bezieht es sich auf den Spitzensterrelbie, der als Spitzenleistung am tatsächlichen Fokuspunkt I definiert wird.SpitzeidealSpitzenleistung mit idealem Fokuspunkt ISpitzeechtVerhältnis. SR= IchSpitzeideal/ IchSpitzeecht von Strelby SREs spiegelt die Spitzenleistung des Lasers im Fernfeld auf dem tatsächlichen Fokuspunkt wider, kann die Fokussierungsleistung des tatsächlichen Strahlfelds widerspiegeln, und wird daher weit verbreitet bei der Untersuchung von Wellen-Differenz-Einflussfaktoren wie atmosphärische Optik und adaptive Optik; Der tatsächliche Lichtstrahl SRin der Regel weniger als 1, SRJe näher 1, desto besser ist die Lichtqualität. Es ist bemerkenswert, dass Strelby S keine Informationen über die räumliche Lichtintensitätsverteilung geben kann, auf die sich energiebasierte Systeme konzentrieren. Weitere Strelby SREs spiegelt nur die Vorteile und Nachteile der Strahlqualität wider und fehlt an ausreichender Führungsfähigkeit für die Konstruktion und Optimierung des optischen Systems.


4. Strahlverbreitungsfaktor M


Die häufig verwendeten Kriterien für die Bewertung der Strahlqualität sind von der Internationalen Organisation für Optik und der Internationalen Normungsorganisation ISO zertifizierte Bewertungsparameter. Der Strahlverbreitungsfaktor M ist definiert als die Strahlraumbreite des idealen Strahlraumbreites ω0θ0Verhältnis zwischen den Werten, Formel M2=ωθ/ω0θ0von M.2Der Faktor berücksichtigt gleichzeitig die Auswirkungen von Änderungen der Strahlbreite und des Fernfeldstreuungswinkels auf die Qualität des Laserstrahls. Normalerweise ist die Raumstrahlbreite des Laserstrahls unveränderlich, wenn der Laserstrahl durch ein ideales optisches System geht, was die Unsicherheit bei der Beurteilung der Strahlqualität durch die Schwerpunktfleckgröße oder den Distanzwinkel vermeidet. (TEM00Gauss-Strahl hat eine gute Strahlqualität, d. h. M2=1; M2Je größer der Faktor ist, je weiter der tatsächliche Strahl vom idealen Gaussianischen Strahl abweicht, desto schlechter ist die Strahlqualität.


mit M2Es gibt immer noch viele Schwierigkeiten bei der Bewertung der Laserstrahlqualität durch Faktoren, wie z. B. die Anwendbarkeit der zweiten Reihenmoment-Definition des nicht-stabilen Hohenraumstrahlenstrahls ohne "Licht-Taille", die Anwendbarkeit der Energieverteilung diskret auf die Zielstrahlbreite, die Anwendbarkeit der Beurteilung der Strahlqualität mit harten Kanten. Außerdem kann in energieübertragungsbasierten Anwendungen wie Hochenergielasersystemen die Energiekonzentration des tatsächlichen Lichtstrahls nicht einfach durch seinen M-Faktor gemessen werden.


Umgebungsenergie als BQ


Das Umfangsenergieverhältnis BQ, auch als Leistungsverhältnis im Zielbereich bezeichnet, ist definiert als die Umfangsenergie E des idealen Strahls in einem bestimmten "Normbereich".idealUmgebungsenergie im gleichen Bereich wie der tatsächliche Strahl EechtDas Verhältnis zwischen den Werten ist Q=Das Umfangsenergieverhältnis spiegelt die Energiekonzentration auf den Fernfeld-Fokusflecken wider und eignet sich besonders für die Beurteilung der Strahlqualität bei Energieübertragung und gekoppelten Anwendungen. Für den praktischen Teststrahl, BQ≥1, Je näher der BQ 1 ist, desto besser ist die Lichtqualität. Allerdings ist die Beschreibung der Raumverteilung der Energie (Leistung) des Fokusflecks in einem einzigen Bereich unzureichend, wenn verschiedene "Spezifikationsbereichsgrößen" verwendet werden, wird die horizontale Bewertung der Laserstrahlqualität verschiedener Ausgangseigenschaften zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen, daher muss diese Methode auch mit spezifischen Zielen kombiniert werden.


Strahlübertragungsfaktor BPF

Aufgrund der erhöhten Leistung eines einzelnen Lasers wurde der Strahlübertragungsfaktor BPF eingeführt. Berechnet wird BPF = 1,19.wobei P die Leistung im Bereich des wirklichen Strahlens mit einem Fernfeld-Fokusfleckradius von 1,22 λf/D ist, PinsgesamtGesamtleistung für den Ausgangsstrahl; Der Strahlübertragungsfaktor BPF kann direkt zur quantitativen Analyse der Energiekonzentration auf der Fernfeldzielfläche verwendet werden, um die Qualität des Ausgangsstrahls eines Hochenergielasersystems zu bewerten. Dabei wird der Referenzstrahl als runder idealer gleichmäßiger Flachstrahl ausgewählt. Der tatsächliche BPF-Wert ist insgesamt kleiner als 1, je näher 1 Stunde, desto besser ist die Strahlqualität, die Methode wurde zum ersten Mal von chinesischen WissenschaftlernGute Aussichten sind es wert zu fördern.


Shanghai Haoquang Optoelectronics bietet Ihnen als einzigartiges Unternehmen von Cinogy auf dem chinesischen Festland professionelle Auswahl und technischen Service. Bei Interessen oder Fragen zu Cinogy können Sie uns per Telefon, E-Mail oder WeChat kontaktieren.


Über die Photovoltaik:

Shanghai Haoquang Optoelektronische Ausrüstung Co., Ltd. ist ein professioneller Agent für optoelektronische Produkte, Produkte umfassen verschiedene Arten von Lasern, optoelektronischen Modulatoren, optische Messgeräte, optische Komponenten usw., Anwendungen umfassen Materialverarbeitung, optische Kommunikation, biomedizinische, wissenschaftliche Forschung, Verteidigung, Quantenoptik, Biomikroskopie, IoT-Sensing, Laserherstellung usw. Wir bieten unseren Kunden eine komplette Installation von Geräten, Schulungen, Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung, Systemintegration und andere Dienstleistungen.


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