Chào mừng khách hàng!

Trợ giúp

instrumentb2b[Sản phẩm mới công bố] Vạn Nguyên cấp! Dụng cụ đo M2 tự động

[Sản phẩm mới công bố] Vạn Nguyên cấp! Dụng cụ đo M2 tự động


【新品发布】万元级!全自动M2测量仪


HaoQuang Photonics mới giới thiệu AUT-CI-M2 series, là một hiệu suất cao và đo lường hoàn toàn tự động M2 đo lường mét, cũng là một sự đổi mới giá của hiệu suất cao (độ chính xác đo lường cao, độ ổn định lặp lại cao) M2 đo lường mét!

Hệ thống đo M2 hoàn toàn tự động của dòng AUT-CI-M2 là một trong những giải pháp hệ thống đo chùm CINOGY INSIDE tự nghiên cứu kết hợp quang điện HAOGI, tích hợp máy ảnh phân tích chùm CinCam hiệu suất cao và phần mềm điều khiển RayCi-Pro rất mạnh mẽ với các chức năng đo lường và thuật toán. Nó có thể được sử dụng để đo kích thước điểm, đường kính thắt lưng, phân phối năng lượng 2D/3D, vị trí chùm và sự ổn định, góc phân kỳ, chiều dài Rayleigh, BPP và hệ số chất lượng chùm M2, v.v.

Hệ thống đo M2 của dòng AUT-CI-M2 của HaoQuangPhotonics là một giải pháp hoàn chỉnh cho thiết kế nhỏ gọn tích hợp, đo lường hoàn toàn tự động và ra khỏi hộp; Mỗi hệ thống tiêu chuẩn bao gồm nhóm phim suy giảm, nhóm kính, nhóm kính sáng chuẩn trực đường ánh sáng, máy phân tích điểm sáng, v. v., hệ thống đã được trang bị và hiệu chỉnh từ nhà máy; Khách hàng có thể đáp ứng các nhu cầu đo dải khác nhau bằng cách thay thế máy ảnh phân tích điểm;



Tính năng sản phẩm AUT-CI-M2:


  • Vùng phủ sóng: 266nm đến 1150nm

  • Công suất đo: Up to 500W

  • Tương thích với đo laser liên tục và xung

  • Hoạt động dễ dàng, ánh sáng Louis chuẩn trực

  • Máy ảnh có thể thay thế với khả năng phù hợp cao hơn

  • Giải pháp sản phẩm CINOGY INSIDE đảm bảo hiệu suất siêu cao



【新品发布】万元级!全自动M2测量仪


Biểu đồ phần mềm chính:


【新品发布】万元级!全自动M2测量仪


Một số thông số được sử dụng để mô tả chất lượng chùm tia:


Với sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực ánh sáng, mọi người ngày càng có nhu cầu cao hơn về chất lượng chùm tia trong một số trường ứng dụng laser chính xác cao, dưới đây tôi sẽ giới thiệu một số cách đánh giá có thể mô tả chất lượng chùm tia và khả năng áp dụng của chúng.


1. Kích thước điểm tập trungωfvà góc phân kỳ trường xa θ


Đo lường chất lượng chùm tia bằng kích thước điểm tập trung Omega f là một cách đơn giản và trực quan. Tuy nhiên, kích thước điểm tập trung có liên quan đến hệ thống quang học tập trung. Kích thước điểm tập trung càng nhỏ, góc phân tán của chùm tia càng lớn, khoảng cách chuẩn trực cũng càng ngắn. Bởi vậy, thường dùng để tập trung vào kích thước điểm sáng để dẫn ra góc phân tán của các trường xa, căn cứ phán đoán này. Đặt độ dài tiêu cự của hệ thống quang học tập trung là f và đường kính ruột thừa là D, và lý tưởng là sau khi tập trung sóng phẳng đồng nhất, bán kính điểm tập trung (điểm Airy) là ω f=1,22 λ f/D, trong khi góc phân kỳ trường xa θ=ω f/f. Góc phân kỳ của laser θ cho thấy khoảng cách mà laser không phân tán đáng kể và có thể truyền đi, liên quan đến năng lượng tập trung, là một phán đoán chất lượng chùm thường được sử dụng.


2. Yếu tố khối lượng chùm β


Hệ số khối lượng chùm tia β (còn được gọi là hệ số bội số giới hạn nhiễu xạ) là một chỉ số đánh giá chất lượng chùm tia laser được sử dụng rộng rãi hơn, được định nghĩa là góc phân kỳ trường xa thực tế của chùm tia θ (góc phân kỳ trường xa ở trên) và trường xa lý tưởng của chùm tia θ0Tỷ lệ giữa các góc, tức là β=θ/θ0 。


Giá trị beta của chùm tia thực tế thường lớn hơn 1, giá trị beta càng nhỏ, chất lượng chùm tia càng cao (tương tự như M)2)。 Tuy nhiên, việc sử dụng β để đánh giá chất lượng chùm tia cần phải bỏ qua ảnh hưởng nhiễu xạ do hệ thống đo lường gây ra, yếu tố β phải độc lập với các thông số của hệ thống quang học đo lường, tại thời điểm này nó là một thông số đặc trưng hợp lý để đo lường chất lượng chùm tia đầu ra của laser; Và vì nó có thể phản ánh sự tập trung năng lượng và khả năng tập trung của chùm tia thực tế trong mặt phẳng trường xa, hệ số beta cũng thích hợp cho các ứng dụng loại năng lượng. Nói một cách tương đối, yếu tố beta rõ ràng là không đủ ở chỗ, do tiếp nhận các điểm laser trường xa của thiết bị đo lường có mục tiêu hạn chế, khi chùm tia laser sau khi truyền qua khoảng cách xa thì chất lượng chùm tia bị suy thoái nghiêm trọng hơn, thành phần bậc cao của điểm trường xa khó phát hiện, tại thời điểm này yếu tố beta không thể phản ánh thực sự sự mất năng lượng do sự phân tán bậc cao của chùm tia laser; Hơn nữa, đối với các loại laser khác nhau, việc lựa chọn chùm sáng tham khảo lý tưởng tương ứng vẫn còn gây tranh luận nhất định.


3. hơn S


hơn SRThường đề cập đến peak streerby, được định nghĩa là công suất đỉnh I tại điểm lấy nét thực tếđỉnh caolý tưởngCông suất đỉnh I tại điểm lấy nét lý tưởngđỉnh caothựcTỷ lệ. SR= Tôiđỉnh caolý tưởng/ Tôiđỉnh caothực hơn so với S.RPhản ánh công suất đỉnh của laser tại điểm tập trung thực tế của trường xa, có thể phản ánh hiệu suất tập trung của trường xa chùm tia thực tế, do đó nó được sử dụng rộng rãi để kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến quang sai sóng, chẳng hạn như quang học khí quyển và lĩnh vực quang học thích ứng; S của chùm tia thực tếRthường nhỏ hơn 1, SRCàng gần 1, chất lượng chùm tia càng tốt. Đáng chú ý, Strelby S không thể cung cấp thông tin về sự phân bố cường độ ánh sáng trong không gian mà các hệ thống kiểu ứng dụng năng lượng quan tâm. Ngoài ra, Steller S.RChỉ có thể phản ánh ưu khuyết của chất lượng chùm tia, thiếu khả năng hướng dẫn đầy đủ đối với thiết kế và tối ưu hóa hệ thống quang học.


4. Hệ số truyền chùm M


Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chùm tia thường được sử dụng, được chứng nhận ISO bởi Tổ chức Quang học Quốc tế và Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế. Hệ số truyền chùm M được định nghĩa là sản lượng rộng Omega θ của chùm tia không gian so với sản lượng rộng Omega của chùm tia không gian lý tưởng0θ0Tỷ lệ giữa các giá trị, công thức là M2=ωθ/ω0θ0của M.2Các yếu tố đồng thời xem xét ảnh hưởng của sự thay đổi về chiều rộng chùm tia và góc phân kỳ của trường xa đối với chất lượng chùm tia laser. Thông thường, một chùm tia laser đi qua một hệ thống quang học lý tưởng, tích rộng chùm tia không gian là bất biến, tránh sự không chắc chắn về kích thước điểm tập trung hoặc góc phân kỳ trường xa để đánh giá chất lượng chùm tia. (TEM00chết) chùm Gauss có chất lượng chùm tia tuyệt vời, đó là M2=1; Mã2Yếu tố càng lớn, chùm tia thực tế càng xa so với chùm Gauss lý tưởng, chất lượng chùm tia càng kém.


Với M2Yếu tố đánh giá chất lượng chùm tia laser vẫn còn nhiều khó khăn, chẳng hạn như không có "vòng eo ánh sáng" của chùm tia đầu ra laser năng lượng cao không ổn định, phân phối năng lượng rời rạc loại đến chùm tia mục tiêu rộng xác định thời điểm thứ hai phù hợp, khả năng áp dụng trong đánh giá chất lượng chùm tia cắt cụt cạnh cứng, v.v. Hơn nữa, trong các ứng dụng truyền tải năng lượng như hệ thống laser năng lượng cao, ưu và khuyết điểm của chùm tia thực tế không thể được đo lường đơn giản bằng hệ số M của nó.


5. Tỷ lệ năng lượng vòng lặp BQ


Tỷ lệ năng lượng vành đai BQ, còn được gọi là tỷ lệ công suất trong khu vực mục tiêu, được định nghĩa là năng lượng vành đai E của chùm tia lý tưởng trong một "khu vực thông số kỹ thuật" nhất định.lý tưởngNăng lượng vòng tròn E trong cùng một khu vực với chùm tia thực tếthựcCăn bậc của tỷ lệ giữa các giá trị, đó là Q=. Tỷ lệ năng lượng vòng lặp phản ánh sự tập trung năng lượng trên tiêu điểm trường xa, đặc biệt thích hợp cho việc truyền năng lượng, đánh giá chất lượng chùm trong các ứng dụng loại khớp nối. Đối với chùm tia thử nghiệm thực tế, BQ≥1, BQ càng gần 1 thì chất lượng chùm sáng càng tốt. Tuy nhiên, năng lượng (công suất) trong một khu vực duy nhất mô tả sự phân bố không gian của cường độ ánh sáng điểm tập trung là không đủ, nếu lấy kích thước "khu vực chuẩn" khác nhau, việc đánh giá ngang chất lượng chùm tia laser của các đặc tính đầu ra khác nhau sẽ đưa ra kết luận khác nhau, vì vậy cách này cũng cần kết hợp các mục tiêu cụ thể.


6. Hệ số truyền chùm BPF

BPF, một yếu tố truyền chùm tia, được giới thiệu do sự gia tăng công suất của một laser duy nhất. Nó được tính theo cách BPF=1,19trong đó P là công suất trung bình trong khu vực có bán kính tiêu cự trường xa thực tế 1,22 λf/D, PTổng cộnglà tổng công suất của chùm tia đầu ra; Hệ số truyền chùm tia BPF có thể được sử dụng trực tiếp để phân tích định lượng sự tập trung năng lượng trên bề mặt mục tiêu trường xa, do đó đánh giá ưu và nhược điểm của chất lượng chùm tia đầu ra của hệ thống laser năng lượng cao. Trong đó, các tia tham chiếu được chọn là các tia mặt phẳng đồng nhất lý tưởng hình tròn. Tổng giá trị BPF thực tế nhỏ hơn 1, chất lượng chùm tia càng gần 1 thì càng tốt, phương pháp này được các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện lần đầu tiên.Đề xuất, triển vọng tốt đáng được quảng bá.


Shanghai HaoQuang Photonics là thế hệ duy nhất của Cinogy ở Trung Quốc đại lục, cung cấp cho bạn các lựa chọn chuyên nghiệp và dịch vụ kỹ thuật. Đối với Cindy có hứng thú hoặc bất cứ vấn đề gì, đều hoan nghênh liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc wechat.


Về Hạo Lượng Quang Điện:

Thượng Hải HaoQuang Optoelectronic Equipment Co, Ltd là đại lý chuyên nghiệp của các sản phẩm quang điện, các sản phẩm bao gồm tất cả các loại laser, bộ điều chế quang điện, thiết bị đo quang học, linh kiện quang học, v.v., liên quan đến các ứng dụng bao gồm xử lý vật liệu, viễn thông quang học, y tế sinh học, nghiên cứu khoa học, quốc phòng, quang học lượng tử, vi sinh học, cảm biến vật lý, sản xuất laser và như vậy; Có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ cài đặt thiết bị hoàn chỉnh, đào tạo, phát triển phần cứng, phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống và các dịch vụ khác.


Tin tức mới nhất