光束整形器

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光束整形器相关的厂商

  • 上海津镭光电科技有限公司是一家集光电产品与设备研发,生产,销售的研发型企业。 目前公司已经与北京大学、南开大学、中国科学技术大学、华中科技大学与华东师范大学 等高校合作,共同建立激光应用(光量子芯片、光纤光栅、微纳器件、量子精密测量)实 验室,并由多位知名教授担任技术顾问。 津镭光电主要业务集中于超快微纳加工(三维光量子芯片制备、布拉格光纤光栅、硬 脆材料钻孔切割)、超快泵浦探测、实时成像及器件光谱响应测试等系统搭建和光电产品 销售两方面业务。目前,已经为北京航空航天大学、浙江大学、南京理工大学、太原理工 大学、哈尔滨工业大学、上海大学及电子科技大学等数十家高校科研院所搭建了包括超快 微纳加工,微纳光纤传感、光束时空整形、光场调控,光谱响应测试等系统。 主要系统:飞秒激光直写系统、无掩膜光刻系统、光场调控系统、太赫兹产生系统、 光场时空整形系统、光谱响应测试系统与二维材料剥离系统;光电产品:飞秒/皮秒激光 器、激光光源、光学元件、光学机械、光学平台与精密运动位移台等光电产品。
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  • 维尔克斯专业代理欧美知名品牌激光器、光谱仪、光电测试分析仪器和光电元器件。凭借强力的专业技术背景和多年的行业经验,维尔克斯能够满足客户不同的应用要求,精准地为客户提供解决方案,设备安装和故障排除。 深圳维尔克斯光电代理的产品包括:以色列Holo/Or激光微透镜(DOE),Holoor激光光束整形器、激光扩散镜、激光分束器、螺旋相位板、激光多焦点透镜、长焦深透镜、激光光栅、激光缩放器、双波长激光透镜;美国Wilks HATR-T2, CVH, TRANS-SP, ATR-SP红外测油仪、快速水中油分析仪、含油分析仪,InfraCal Tog/Tph Analyzer;美国NOIR激光防护眼镜、激光眼镜、激光防护镜、激光护目镜:ARG, YLW, EC2, YG3, YRB,RB3, YPL, DBY, DBD, KTI, YG2,ND20;法国Sofradir EC公司Electrophysics 7290,7290A,7292M,7215红外相机、红外CCD、红外热像仪、红外探测器、红外传感器;以色列DUMA Spoton光斑质量分析仪、Alignmeter准直仪、Angelmeter角度仪、Beamon光束质量分析仪、M平方仪、光斑位置分析仪;美国Scientech精密电子天平,激光能量计/功率计;德国Firstsensor光电二极管PIN、雪崩光电管ADP、位敏二极管;德国BATOP可饱和吸收镜SAM、SOC可饱和吸收耦合输出镜、SA可饱和吸收体、太赫兹器件、THz光谱系统、TDS1010太赫兹时域光谱仪、THz Kit、PCA光导天线、太赫兹透镜、THz聚焦镜;白俄罗斯Solar Laser Systems SHR/SHR-IR激光波长计、LQ系列纳秒固体激光器、LP系列光学参量振荡器(纳秒OPO)、LZ221激光喇曼频移器、双色散单色仪、原子力显微镜共聚焦光谱仪;美国Solar Light SFP-290AS防晒指数测试仪、紫外防晒系数测试仪、防晒系数SPF测试系统;美国Semrock 荧光显微镜滤光片、拉曼光谱滤光片、瑞利滤光片、带通滤波片、高通/低通滤波片、陷波滤光片、二向色分束镜;德国Layertec飞秒激光分束镜、宽带镜、啁啾镜、GT干涉镜;美国FLIR T620/i3/i5/i7/e40/e50/e60红外热像仪;
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光束整形器相关的仪器

  • 平顶光束整形器 400-860-5168转1980
    衍射平顶光束整形元件用于将一个高斯入射光变为强度均匀的平顶光束,具有很锐利的边缘,可以是圆形或方形。主要的应用包括激光烧蚀、激光焊接、激光打孔、激光显示器、激光医学及激光医疗等。平顶光束整形系统的典型架构:我们提供的产品生产能力如下表所示,具体的产品需求请联系我们。区域内光束能量 (1/e2)光斑均匀性工作距离输入光束直径波长整形后光斑尺寸下限75%±0.5%25 mm0.8 mm266 nm15 μm上限75-98%±20%Infinity25 mm1060 nm100x100 m
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  • Edmund光束整形器 400-860-5168转3408
    光束整形器πShaper12_12系列适用于UV,Visual和NIR的激光束整形系统在开发πShaper12_12系统时,考虑了基于UV激光器以及短脉冲Ti:Sapphire激光器的应用的重要的特定需求。应用范围:?自由电子激光器?荧光技术?飞板技术?展示制作技术?质谱法?超短脉冲激光泵浦?MOPA技术?材料加工技术指标适用于所有πShaper12_12型号输入光束TEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模输出光束?准直?平顶,均匀度在5%以内?高边缘陡度其他特性?紧凑的设计适合科学和工业应用?高电阻,适用于高峰值功率脉冲激光器?水冷,CW(或平均)功率 500 W的选项?工作距离长?保护窗口,可选安装?输入:外螺纹M27x1?输出:外螺纹M33x1?适配器M33x1- M27x1(外部)πShaper12_12功能型号输入1 /e2?,mm输出FWHM?,mm可用波长范围,nm尺寸D / L,mm基于的应用_1064collimated? 12.8 - 13.012.41020 - 110049 / 270Nd:YAG, Fiber lasers,Other NIR Lasers_1064_HPcollimated? 12.0 - 12.112.042 / 358_1064_HP_Wcollimated? 12.0 - 12.112.049 / 360High-Power USP lasersWater cooled system_1064_CdivergentDivergence 58 mrad (full)12.042 / 285Nd:YAG, Fiber lasers,Other NIR Lasers_TiS_HPcollimated? 12.0 - 12.112.0700 - 90042 / 358Ti:Sapphire lasers,Other NIR Lasers_532collimated? 12.8 - 13.011.8515 - 55049 / 2702ndHarmonic Nd:YAG,Visible Lasers_532_HPcollimated? 12.0 - 12.111.842 / 358_355_HPcollimated? 12.0 - 12.111.3330 - 38042 / 3583rdHarmonic Nd:YAG,UV Lasers_325collimated? 12.7 - 12.911.4305 - 34549 / 270UV Lasers_266collimated? 12.6 - 12.810.6250 - 27042 / 2854thHarmonic Nd:YAG,UV Lasers_266_HPcollimated? 12.0 - 12.110.642 / 358_266_CdivergentDivergence 60 mrad (full)12.042 / 285*-基本型号是伽利略型望远镜(无内部焦点),索引为_HP的型号是适用于高峰值功率激光器的版本,索引为_C的模型是没有内部焦点的准直器。πShaper_12_12操作的基本原理:?• πShaper将高斯或类似强度的源激光束转换为平顶光束;?可以使用TEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模;?消色差设计为特定波长范围提供了这种转换;?伽利略设计,因此没有光束的中间聚焦;?πShaper12_12系统有两种版本:望远镜和准直仪,请查看说明;?随着输入光束尺寸的改变,输出光束轮廓也将改变。?更改输入光束的形状时,可以调整π形状以提供平顶输出轮廓,这种调整是通过更改源光束的直径来实现的;?也提供用于其他波长范围的πShaper12_12版本。光束整形器πShaper6_6系列光束整形器将高斯转换为平面轮廓适用于所有激光波长:紫外线,可见光,近红外和中红外应用范围:?显微镜?共聚焦显微镜?全息照相?干涉仪?MOPA激光?自由电子激光器(FEL)?空间光调制器(SLM)的照明?微加工?粒子图像测速(PIV)?激光烧蚀?焊接?标记技术指标πShaper6_6型号通用类型作为伽利略型望远镜的场映射光束整形器,无内部焦点输入光束?准直?TEM00或具有高斯或类似辐照度分布图的多模输出光束?准直?平顶,均匀度在5%以内?高边缘陡度其他特性?消色差的设计波长?紧凑的设计适合科学和工业应用?保持光束波前的平坦度?工作距离长外形尺寸?直径39 mm?长度143 mm安装M27x1螺纹,在入口和出口重量300 gπShaper6_6功能型号输入1 /e2直径,mm输出FWHM直径,mm可用波长范围*,nm基于激光的应用_NIR5.9 - 6.06.01100 - 1700near-IR_VIS5.9 - 6.06.0405 - 680He-Ne, He-Cd,lasers of visible band_NUV5.9 - 6.06.0335 - 5602nd(532), 3rd(355)Harmonics of Nd:YAG,UV and Violet_1.9-2.86.1 - 6.26.41900 - 2800mid-IR_2.056.4 - 6.56.41900 - 2160mid-IR_15506.4 - 6.56.21500 - 1600near-IR_10646.4 - 6.56.11020 - 1100Nd:YAG, Fiber andother near-IR_TiS6.4 - 6.56.0700 - 900Ti:sapphire, near-IR_5326.3 - 6.45.8510 - 5502ndHarmonics ofNd:YAG, similar lasers_3506.3 - 6.45.6330 - 3803rd(355) Harmonics ofNd:YAG lasers_3256.3 - 6.45.6305 - 345He-Cd, UV_2666.3 - 6.45.2250 - 2754th(266) Harmonics ofNd:YAG lasers_2136.3 - 6.45.2206 - 2205th(213) Harmonics ofNd:YAG lasers*-根据所应用的增透膜πShaper6_6_350_C功能类型没有内部焦点的准直仪输入光束?TEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模?发散?发散度75 mrad(1 /e2)?输入直径6 mm(1 /e2)输出光束?准直?平顶,均匀度在5%以内?直径6 mm?高边缘陡度其他特性?消色差的设计波长?紧凑的设计适合科学和工业应用?工作距离长外形尺寸?直径39 mm?长度133 mm可用波长范围330 - 380 nm设计波长350 nm基于的应用3rd (355) Harmonics of Nd:YAG laser安装M 27x1重量250 gπShaper操作的基本原理:?πShaper将高斯或类似强度的源激光束转换为平顶光束;?可以使用TEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模;?消色差设计为特定波长范围提供了这种转换;?伽利略设计,因此没有光束的中间聚焦;?某些πShaper6_6系统有两个版本:望远镜和准直仪,请看上面的描述。?通过更改输入光束的大小,输出光束轮廓也会发生变化,请参见说明?更改输入光束的形状时,可以调整π形状以提供平顶输出轮廓,这种调整是通过更改源光束的直径来实现的; 介绍了这种适应的描述光束整形器πShaper NA0.055_34_1070光束整形器,可将发散的高斯光束转换为准直的平顶光束使用这些不同的设备,可以将来自光纤激光器的发散的TEM00或多模激光束转换为准直的平顶光束,其效率接近100%,并且可以保持波前的平坦度。πShaper在较大的工作距离上产生准直的平顶光束。 这样就可以使用常规的成像光学器件来操纵平顶输出光束并调整其尺寸。高透射率和减少的热感应光学效果,例如焦点偏移。应用范围:?硬化?焊接?覆层?基于高功率光纤激光器的应用,并受益于平顶,超高斯和反高斯光束规格描述无需内部聚焦的准直折射光束整形器,可将发散的高斯光束从单模或多模光纤耦合激光器或光纤激光器转换为平顶准直光束。输入光束-发散-TEM00或多模-具有类似高斯的强度分布-发散: -z大全光束角0.14弧度 -优良1 /e2全角0.11弧度(半角0.055弧度) -z小1 /e2全角0.08 rad输出光束-准直-平顶,优良输入差异时,均匀度在5%以内-FWHM直径34毫米-可变散度全角±2mrad,用于校正输出通光孔径37 mm光谱带1020 - 1100 nm, 640 - 700 nm增透膜W-type, minimums @ 1070 nm, 670 nm透射率@1070nm98% @ 1070 nm机械设计的特点-光纤连接:可旋转的QB光纤连接器安装座-4轴光纤端对齐-沿光轴±20 mm的可变FEP,用于校正输出色散-组件之间的可变距离,用于校正输出轮廓-与以前的设计兼容水冷-水冷通道的涂层:氧化铝-z大水压5巴-水冷配件6-1 / 8软管直径:内部4毫米,外部6毫米-去离子/蒸馏水安装通过圆柱面?73.5和4个安装孔?5.4,62x62外形尺寸-直径90毫米(不带配件)-长度627.2±20毫米(带有QB光纤连接器安装座)操作和存储环境-湿度小于80%-温度15°C-27°C-通过操作正确对准激光源重量 5 kg-πShaper NA0.055_34_1070 leaflet光束整形器πShaper NA 0.1_12 and πShaper NA 0.2_12用于光纤耦合DPSS和二极管激光器,高斯发散到准直平顶光束的光纤激光器的高效准直光束整形器系列这些不同的工具将发散的高斯激光束TEM00和多模转换成准直的平顶,超高斯或反高斯光束,效率接近100%。一台设备中的功能组合:准直和光束整形。πShaper产生低发散的准直平顶光束(如希腊字母pi),因此所得的轮廓在较大的工作距离上保持稳定,并且易于使用常规成像光学器件对光束进行调整和调整大小,并创建“圆形”和“线性” 需要大小的斑点。经过优化,可与功能强大( 0.5 kW)的光纤激光器,光纤耦合的DPSS或二极管激光器一起工作。 提供与标准工业光纤连接器的兼容性。应用范围:?焊接?硬化?覆层?激光泵浦?展示制作技术?其他材料加工技术技术指标πShaperNA 0.1_12 / NA 0.2_12型号通用输入光束?发散?TEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模输出光束?准直?平顶(均匀度在5%以内),超高斯,反高斯?高边缘陡度其他特性?焦距?50mm?适用于大功率光纤耦合TEMoo和多模DPSS和二极管激光器,光纤激光器?没有内部聚焦?工作距离长?水冷,CW(或平均)功率 500 W的选项?保护窗口,可选安装?输入:QBH,FC / PC取决于型号?输出:外螺纹M33x1,适配器M33x1- M27x1(外)特征型号输入1 /e2?,mm输出FWHM?,mm可用波长范围,nm尺寸D / L,mm注释NA 0.1_12_7800.1-0.1112.0750 - 82049 or 63* / 295*Fiber coupled Diode lasers,TEM00and multimodeNA 0.1_12_106412.21020 - 1100Fiber lasers, fibercoupled DPSS lasersNA 0.1_12_155012.41500 - 1600Fiber and Diode lasersNA 0.1_12_3250.12210.8300 - 35549 / 270UV lasersNA 0.2_12_8080.18-0.212.3780 - 84049 / 315**Fiber coupled Diode lasers,TEM00and multimodeNA 0.2_12_970930 - 1020NA 0.2_12_10641020 - 1100Fiber lasers, fibercoupled DPSS lasers*-与QBH兼容的准直仪**-与FC / PC兼容的准直仪πShaperNA 0.1_12_1064通过QBH连接器连接到光纤激光器光束整形器πShaper NA 0.1 0.2多模光纤耦合高功率固态和二极管激光器的折射光束整形光学器件πShaperNA 0.1 / 0.2?结合了准直和聚焦光学器件,?经过优化,可与910-980 nm的多模高功率光纤耦合二极管激光器和1050-1080 nm光谱带的固态激光器一起工作,?直接连接到光纤,?以接近100%的效率将发散的高斯型光束转换为具有圆环或平顶光强分布的光束,?根据光学设计提供圆形或线性斑点。应用范围:?焊接?覆层?钎焊?硬化?需要平顶或圆环的技术技术指标类型准直器+聚焦透镜组合,无内部焦点,可连接到多模光纤输入光束-具有高斯强度分布的多模-发散输出光束-会聚-发散度2θ= 0.04-0.07 rad工作距离200-350 mm,取决于光斑尺寸和强度分布结果点-取决于工作平面的圆环或平顶强度分布-圆点-直径在4-12 mm范围内,取决于工作平面-线性光斑-长度在6-12 mm之间,取决于工作平面激光功率Up to 6 kW (CW)其他特性- 水冷-根据要求提供其他波长-扩大景深外形尺寸-直径100毫米-长度250-300 mm,取决于圆形或线性斑点的配置重量 3 kgπShaperNA 0.1 / 0.2功能型号πShaper NA0.2_910-980πShaper NA0.1_1064多模光纤-NA0.22-纤芯直径100-1000μm-光束发散度2θ= 0.38-0.4 rad(1 /e2)-NA0.13-纤芯直径50-400μm-光束发散度2θ= 0.15-0.18 rad(1 /e2)工作光谱带,nm910 - 9801050 - 1080基于的应用光纤耦合二极管激光器光纤和光纤耦合固态激光器光束整形器IRπShaper系列πShaper系列用于IR激光器的激光束整形系统该光束整形系统专为基于二氧化碳(CO2)激光器的应用而开发,为改善材料加工技术带来了新的机遇。应用范围:?金属和塑料的焊接?标记和雕刻?印刷?材料微加工?材料加工?切割?覆层技术指标类型伽利略型望远镜(无内部焦点)输入光束-准直-TEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模输出光束-准直-平顶,均匀度在5%以内-高边缘陡度其他特性-紧凑的设计适合科学和工业应用-透镜ZnSe的材料-延长工作距离-水冷选项基于的应用CO2,CO,量子级联激光器,其他MWIR或LWIR激光器特征型号输入1 /e2?,mm输出FWHM?, mm尺寸D / L,mm安装可用波长范围,nmπShaper 7_7_10.67.07.039 / 135M27x110000 - 11000_9.49000 - 10000πShaper 12_12_10.612.012.049 / 271Input: M27x1Output: M33x1Adaptor M33x1 - M27x110000 - 11000_9.49000 - 10000_5.15000 - 5500πShaper操作的基本原理:?πShaper将高斯或类似强度的源激光束转换为平顶光束;?可以使用TEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模;?伽利略设计,因此没有光束的中间聚焦;?随着输入光束尺寸的改变,输出光束轮廓也随之改变,请参见此处的说明。?更改输入光束的形状时,可以调整π形状以提供平顶输出轮廓,这种调整是通过更改源光束的直径来实现的; 这里介绍了这种修改。以πShaper7_7_10.6为例的操作原理
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  • NTT-AT的反射型衍射光束整形器采用直接冷却系统,非常适用于高功率激光。(传统光束整形器可能会因高功率激光器产生的热量而发生变形,最终导致光束整形后输出逐渐变形扭曲)经过光束整形之后,高斯光斑可变成任意光束形状。比如方形平顶、矩形平顶、圆形平顶、椭圆形平顶、线形、环形等光斑。产品特点:&bull 反射型衍射光束DOE&bull 最高功率可高达10 kW技术原理图光学显微镜下的DOE产品应用:&bull 激光加工(切割、烧蚀、钻孔、焊接、3D打印、激光打标、退火等)参数:
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    如今,激光器已经广泛应用于通信、焊接和切割、增材制造、分析仪器、航空航天、军事国防以 及医疗等领域。激光的光束质量无论对于激光器制造客户还是激光器使用客户都是重要的核心指标之 一。许多客户依赖激光器的出厂报告,从而忽略了对于激光器光束质量测试的重要性,往往在后面激 光器使用过程中达不到理想的效果。通过下方的对比图可以看出,同样的功率情况下(100W),如果焦点产生微小的漂移,对于材 料加工处的功率密度足足变化了 72 倍!所以,激光器仅仅测试功率或能量是远远不够的。对于激光光束质量的定期检测,如激光光斑尺寸大小、能量分布、发散角、激光光束的峰值中心、几何中心、高斯拟合度、指向稳定性等等,都是非常必要的。我公司对于激光光束质量的测试有着丰富且**的经验,对于不同波长、不同功率、不同光斑大小的激光器都可以提供具有针对性的测试系统和方案。相机式光束分析仪相机式光束分析仪采用二维阵列光电传感器,直接将辐照在传感器上的光斑分布转换成图像,传输至电脑并进行分析。相机式光斑分析仪是目前使用*多的光斑分析仪,可以测试连续激光、脉冲激光、单个脉冲激光,可实时监控激光光斑的变化。完整的光束分析系统由三部分构成:(1)相机针对用户激光波长以及光斑大小不同的测量需求,SPIRICON 公司推出了如下几类面阵相机:● 硅基 CMOS 相机通常为 190nm ~ 1100nm;● InGaAs 面阵相机通常为 900 ~ 1700nm;● 热释电面阵相机则可覆盖13 ~ 355nm 及 1.06 ~ 3000μm。相机的芯片尺寸决定了能够测量的光斑的*大尺寸,而像素尺寸则决定了能够测量的*小光斑尺寸;通常需要 10 个像素体现一个光斑完整的信息。相机型号SP932ULT665SP504S波长范围190-1100nm340-1100nm芯片尺寸7.1×5.3mm12.5×10mm23×23mm像.大.3.45x3.45μm4.54×4.54μm4.5x4.5μm分.率2048x15362752×21925120×5120相机型号 XC-130 Pyrocam III HR Pyrocam IV波长范围900-1700nm13-355nm&1.06-3000µ m13-355nm&1.06-3000µ m芯片尺寸9.6*7.6mm12.8mm×12.8mm25.6mm×25.6mm像元大小30*30um75µ m×75µ m75µ m×75µ m分辨率320*256160×160320×320灵敏度64nw/pixel(CW)0.5nJ/pixel(Pulsed)64nw/pixel(CW) 0.5nJ/pixel(Pulsed)饱和度 1.3 μW/cm2 @ 1550 nm3.0W/cm2 (25Hz)4.5W/cm2(50Hz))3.0W/cm2 (25Hz)4.5W/cm2(50Hz)) (2)光束分析软件Spiricon 光斑分析软件BeamGage 界面人性化,操作便捷, 功能强大,其Ultra CAL**逐点背景扣除技术,可将测量环境中的杂散背景光完全扣除掉,使得测量结果真实,得到更精准的ISO 认证标准的光斑数据(详情见 ISO 11146-3-2004)。(3)附件针对用户的特殊要求或者激光的特殊参数设定,SPIRICON 公司推出了一系列光束分析仪的附件,如:分光器、衰减器、衰减器组、扩/缩束镜、宽光束成像仪、紫外转换模块等等。对于微米量级的光斑,传统面阵相机受到像素的制约,无法成像或者无法显示完整的光斑信息。我们有两类光束分析仪可供选择。狭缝扫描光束分析仪NanoScan 2s 系列狭缝扫描式光束分析仪,源自2010 年加入OPHIR 集团的PHOTON INC。PHOTON INC 自 1984 年开始研发生产扫描式光束分析仪,在光通讯、LD/LED 测试等领域享有盛名。扫描式与相机式光斑分析仪的互补联合使得OPHIR 可提供完备的光束分析解决方案。扫描式光束分析是一种经典的光斑测量技术,通过狭缝 / 小孔取样激光光束的一部分,将取样部分通过单点光电探测器测量强度,再通过扫描狭缝 / 小孔的位置,复原整个光斑的分布。扫描式光束分析仪的优点 :● 取样尺度可以到微米量级,远小于 CCD 像素,可获得较高的空间分辨率而无需放大;● 采用单点探测器,适应紫外 ~ 中远红外宽范围波段;● 适应弱光和强光分析;扫描式光束分析仪的缺点 :● 多次扫描重构光束分布,不适合输出不稳定的激光;● 不适合非典型分布的激光,近场光斑有热斑、有条纹等的状况。扫描式光束分析仪与相机式光束分析仪是互补关系而非替代关系;在很多应用,如小光斑测量(焦点测量)、红外高分辨率光束分析等方面,扫描式光束分析仪具备独特的优势。自研自产的焦斑分析仪系统及附件STD 型焦斑分析系统● 功率密度 / 能量密度较大,NA 小于 0.05(约 3°),且焦点之前可利用距离大于 100mm,应当考虑使用本型号。● L 型焦班分析系统的标准版,采用双楔,镜头在双楔之间。● 综合考虑了整体空间利用率、对镜头的保护等因素。● 可进一步升级成为双楔在前的型号,以应对特别大的功率密度 /● 能量密度。● 合适用户 : 科研和工业的传统激光用户,高功率高能量激光用户, 超长焦透镜用户,小 NA 客户。02 型焦班分析系统● 功率密度 / 能量密度较小,或 / 和 NA 大于 0.05(约 3°),或 / 和焦点之前可利用距离小于100mm,应当考虑使用本型号。● 比 STD 更好调节;物镜更容易打坏。● L 型焦班分析系统,采用双楔,镜头在双楔之前。如遇弱光,可定制将双楔换为双反射镜。● 02 型机架不用匹配镜头尺寸,通用,可按需选择镜头。● 非常方便对焦。● 合适用户 : 使用小于 100mm 透镜甚至显微镜头做物镜的用户(表面精密加工);LD/ LED+ 微透镜的生产线做质检附件STA-C 系列 可堆叠 C 口衰减器&bull 18mm 大通光孔径。&bull 输入端为 C-Mount 内螺纹,输出端为 C-Mount 外螺纹。&bull 镜片有 1°倾角,因而可以堆叠使用。&bull 标称使用波段 350-1100nm。VAM-C-BB VAM-C-UV1 可切换式衰减模组&bull 18mm 通光孔径。&bull 标准品提供两组四片可推拉式切换的中性密度滤光片。&bull 用于需要快速改变衰减率的测量过程。&bull BB 表示宽波段,即 400-1100nm,提供 1+2、3+4 两组四片中性密度滤光片镜组。&bull UV1 表示紫外波段,即 350-400nm,提供 0.1+0.2、0.3+0.7 两组四片中性密度滤光片镜组。LS-V1 单楔激光采样模组&bull 20mm 大通光孔径。&bull 内置单片 JGS1 熔石英楔形镜采样片,易于拆卸和更换的楔形镜架。&bull 标称使用波段 190-1100nm。其他波段可定制。&bull 633nm 处 P 光采样率 0.6701%;S 光采样率 8.1858%。&bull 355nm 处 P 光采样率 0.7433%;S 光采样率 8.6216%。&bull 前端配模组母接口;后端配模组公接口及 C-Mount 外螺纹接口。DLS-BB 双楔激光采样模组&bull 15mm 通光孔径,体积紧凑。&bull 内置两片互相垂直的 JGS1 熔石英楔形镜采样片,无需考虑偏振方向。&bull 标称使用波段 190-1100nm,其他波段可定制。&bull 633nm 处采样率 0.05485%。&bull 355nm 处采样率 0.06408%。&bull 后端可配 C-Mount 外螺纹接口。SAM-BB-V1 SAM-UV1-V1 采样衰减模组&bull 20mm 大通光孔径。&bull BB 表示宽波段,即 400-1100nm,提供四个插槽和 0.3、0.7、1、2、3、4 六组中性密度滤光片镜组。&bull UV1 表示紫外波段,即 350-400nm,提供四个插槽和 0.1、0.2、0.3、0.7、1、2 六组中性密度滤光片镜组。&bull 前端配模组母接口;后端配 C-Mount 外螺纹接口。DSAM-BB DSAM-UV1 双楔采样衰减模组&bull 15mm 通光孔径,体积紧凑。&bull 内置两片互相垂直的 JGS1 熔石英楔形镜采样片,633nm 处采样率 0.05485%;无需考虑偏振方向。&bull BB 表示宽波段,即 400——1100nm,提供四个插槽和 0.3、0.7、1、2、3、4 六组中性密度滤光片镜组。&bull UV1 表示紫外波段,即 350——400nm,提供四个插槽和 0.1、0.2、0.3、0.7、1、2 六组中性密度滤光片镜组。&bull 后端配 C-Mount 外螺纹接口对于大功率激光器客户,如增材制造应用以及光纤激光器客户,我们还有专门的光束分析仪系统BeamCheck 和 BeamPeek 集成 CCD 光束分析仪直接探测高功率激光的光斑,以及一台功率计用于实时监测测量激光的功率。特殊的分束系统使其可以直接用于高功率激光,极小部分功率被分配给光束分析仪进行光斑分析,而大部分功率由功率计直接探测激光功率。可在近场或焦点处测量。BeamCheck 可持续测量不大于600W 的增材加工激光,BeamPeek 体积更为小巧,可测量*大1000W 的增材加工激光不大于2 分钟,然后自然冷却后进行下一轮测试。 型号BeamCheck BeamPeek波长范围1060-1080nm532nm 1030-1080nm功率测试范围0.1-600W10-1000W可持续测试性持续测试2min at 1000W光斑大小37µ m-3.5mm34.5µ m-2mm焦长范围200-400mm150-800mm OPHIR 的 BeamWatch 非接触式轮廓分析仪通过测量瑞利散射,捕获和分析波长范围为 980nm - 1080nm 的高功率工业激光。该分析仪包括全穿透光束测量技术、无运动部件、轻便紧凑型设计等特征,非常适合于高功率工业激光进行分析。主要参数 BeamWatch波长范围980-1080nm最小功率密度2MW/cm2最小焦斑大小55µ m最大入射口径12.5mm束腰宽度准确度±5%束腰位置准确度±125µ m焦点漂移准确度±50µ m接口方式GigE Ethernet仪器尺寸406.4mm×76.2mm×79.4mm
  • CINOGY光束质量分析仪—角度响应校准:应用于大角度发散角的激光光束测量
    Cinogy光束质量分析仪—角度响应校准:应用于大角度发散角的激光光束测量1.1 应用范围有不同种类的应用需要考虑角度响应。这些应用大多使用(非常)发散的光束。在这种情况下,我们在一幅图像中有连续的入射角范围。照相机的灵敏度取决于激光束的入射角,这是由过滤器和传感器造成的。1.2 角度线性原因1.3过滤器这里,我们将只考虑吸收滤波器。如果光束没有垂直入射到滤光器上,则通过滤光器的路径较长。较长的路径导致较强的吸收,因此相机(滤光片和传感器)的响应较低。与过滤器相关的效果是各向同性的。但是,如果滤光器相对于传感器倾斜(取决于相机型号),则会在滤光器倾斜的方向上产生各向异性。入射角αin的线性透射可以用数学方法描述,如果透射指数为垂直光束T0和折射率n已知。因为对吸收性滤光片来说,T0与波长有很大的线性关系,与入射角度有关的相对透射率Trel也与波长密切相关。1.4 传感器角度响应取决于传感器技术、传感器类型、波长和微透镜。通常它不是各向同性的。图1:KAI-16070对单色光(未知波长)的角度线性灵敏度。参考:KAI-16070的 数据表图2 CMX4000白光的角度线性灵敏度如这些示例所示,对于不同类型的传感器,角度响应可能完全不同。因为这种效应还 取决于波长和单个传感器(每个传感器表现出稍微不同的行为),取决于波长的校准是必要的。两个传感器都显示出各向异性。为了考虑校准中的各向异性,需要比仅在x和y方向上更复杂的测量。2 涂层通过一种特殊的涂层,我们可以消除(主要是抑制)传感器本身的角度产生。剩余的影响角度的灵敏度是由滤波器引起的。这产生了以下主要优点:1)剩余的角度响应是各向同性的,这意味着它不再取决于入射角的方位角。2)剩下的角度响应的校正系数更小,因此更不容易出错。下面的图表显示了CinCam cmos Nano 1.001在940nm下的两个角度响应测量值,前面有CMV4000传感器和OD8吸收滤光片。第1张图表中的摄像机采用默认设置,没有特殊涂层。图3:CMV 4000传感器在x(蓝色)和y(橙色)方向的角度响应,前面有OD8吸收滤光片,在940nm处测量。上半部分显示相对角度响应,下半部分显示测量点和蕞佳拟合曲线之间的相对偏差。第二张图中的相机是用特殊涂层制作的。图4:CMV 4000传感器在x(蓝色)和y(橙色)方向的角度响应,该传感器具有特殊涂层,前面有OD8吸收滤光片,在940纳米处测量。上半部分显示相对角度响应,下半部分显示测量点和蕞佳拟合曲线之间的相对偏差。这里,角度响应是各向同性的、平滑的,对于大角度,下降效应不太明显。CinCam CMOS Nano Plus-X针对传感器和外壳正面之间的极短距离进行了优化。这使得入射角度高达65°时的角度响应测量成为可能。3 角度响应的拟合函数拟合函数是Zernike2多项式,其中入射角的正弦用于半径。这些多项式为入射角的任意方向提供了x和y方向的简单插值。用这种方法,我们可以用少量的系数描述高达±60度的测量结果。4 均匀性由于生产原因,涂层并不在任何地方都具有完全相同的厚度。这导致照相机灵敏度的不均匀性增加。这个缺点通过进一步的均匀性校准来补偿。图5:940纳米无涂层传感器(紫色)和均匀性校准后(绿色)的相对灵敏度。5 精度整体精度取决于以下几点:1)拟合精度。2)角度响应的各向同性。3)垂直光束位置(x,y)的精度。4)顶点到传感器的光学距离的精度(z)。5)蕞大角度下的角度响应下降。通过特殊的涂层,我们可以提高拟合精度和角响应的各向同性。此外,大角度灵敏度的相对下降要弱得多。6 RayCi中的校正要求为了根据角度响应校正图像数据,必须满足以下要求:1)角度响应校准数据必须可用于每个波长。该数据由蕞佳拟合的Zernike多项式系数组成。2)为了生成从每个像素到相应入射角的映射,必须知道光束垂直的x和y传感器位置。3)需要传感器和激光焦点位置之间的光学距离。4)CINOGY Technologies提供外壳和传感器之间的光学距离作为额外的校准数据。5)外壳和焦点之间的距离必须由用户提供。6)软件版本必须是RayCi 2.5.7或更高版本。 昊量光电提供的德国Cinogy公司生产的大口径光束分析仪,相机采用CMOS传感器,其中大口径的CMOS相机可达30mm,像素达到惊人的19Mpixel。是各种大光斑激光器、线形激光器光束、发散角较大的远场激光测量的必不可少的工具。此外CinCam大口径光束分析仪通用的C/F-Mount 接口设计,使外加衰减片、扩束镜、紫外转换装置、红外转换装置更为方便。超过24mm通光孔径的大口径光束分析仪CinCam CMOS-3501和CinCam CMOS-3502更是标配功能齐全的RayCi-Standard/Pro分析软件,该软件可用于光束实时监测 、测量激光光斑尺寸 、质心位置、椭圆度、相对功率测量(归一化数据)、二维/三维能量分布(光强分布) 、光束指向稳定性(质心抖动) 、功率稳定性 (绘制功率波动曲线)、发散角测量等 ,支持测量数据导出 ,测试报告PDF格式文档导出等。主要特点: 1、芯片尺寸大,可达36mm 2、精度高,单像元尺寸可达4.6um 3、支持C/C++, C#, Labview, Java语言等多种语言二次开发主要技术指标:RT option: CMOS/ccd-xxx-RT:响应波长范围:320~1150nmUV option:CMOS/CCD-xxx-UV:响应波长范围:150nm~1150nmCMOS/CCD-xxx-OM:响应波长范围:240nm~1150nmIR option:CMOS-xxx-IR:响应波长范围:400~1150nm + 1470nm~1605nm 关于昊量光电昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等。我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造! 为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!
  • 海洋光学(Ocean Optics)推出领先的光谱整形技术
    海洋光学(Ocean Optics),微型光电产业的领先企业,开发了一种为光谱仪设计的专有光谱整形技术,使得光谱仪对紫外可见光源的光谱响应更加平衡和平滑。因此,用户可以在更宽的谱区更均匀地测量光谱响应,从而改进了信噪比表现。对于某一光谱区域,若是物质的强吸收带,而此段的光谱信号强度相比其它波段的信号强度低很多,这会大为降低此波段的物质检测限;而新的光谱整形技术可以消除并改善这种影响,提高整个波段的响应特性,提高信噪比。 (图片说明:海洋光学的光谱整形技术应用于微型光谱仪的光学设计,以平衡用于光谱应用的紫外可见光源的不均匀的光谱发射响应)。 传统上,对用在光谱仪上的光源的尖锐峰输出是在光源上进行处理的。例如在光源处使用机械装置或滤光片的方法,这会产生比较大的光损失,特别是想要成批仪器性能一致时,可能太昂贵或不切实际。专利的海洋光学光谱整形技术通过修改光谱仪内部的设计,使特定的光波长或光谱带被选择性地衰减。这使得优化光谱仪与光源配置变得更容易。 海洋光学OEM(原始设备制造商)的工程团队现在可以将这一新型光谱整形技术应用于一系列的OEM生产应用。此工程团队提供专业的技术支持,以帮助OEM客户更快将产品推向市场,更好地满足商业需求。该团队可以为OEM客户提供完整的系统设计,包括探测器涂层、光纤部件和光源。公司已通过ISO 9001:2008认证,可以同时支持系统集成及分离部件的制造。欲了解其他信息可访问 www.OceanOEM.com 。 关于海洋光学(Ocean Optics)和豪迈(HALMA): 总部位于达尼丁,佛罗里达的海洋光学是世界领先的光传感和光谱技术解决方案提供商,为您提供测量和研究光与物质相互作用的先进技术。海洋光学在亚洲与欧洲设有分部,自1992年以来,在全球范围内共售出了超过120,000套光谱仪。海洋光学拥有庞大的产品线,包括光谱仪、化学传感器、计量仪器、光纤、薄膜和光学元件等等。海洋光学是致力于安全检测领域的英国豪迈集团的子公司。海洋光学的产品在医学和生物研究、环境监测、科学教育、娱乐照明及显示等领域应用广泛,公司隶属英国豪迈集团。创立于1894年的豪迈是国际安全、健康及传感器技术方面的领军企业,伦敦证券交易所的上市公司,在全球拥有 4000 多名员工,近40 家子公司。豪迈目前在上海、北京、广州和成都设有代表处,并且已在中国开设多个工厂和生产基地。 欲了解最新豪迈中国新闻并订阅RSS,请访问豪迈中国新闻博客: http://halmapr.com/news/halmacn/ 。您也可以通过下面的链接访问公司英语新闻博客:http://halmapr.com/news/oceanoptics/ 。 如果需要更多的信息请联系: 孙玲博士,总经理 海洋光学亚洲分公司 中国上海长宁区古北路 666 弄嘉麒大厦 601 邮编:200336 电话:(86) 21 6295 6600 传真:(86) 21 6295 6708 电子邮箱: Distributorsupportasia@oceanoptics.com 网址:www.oceanopticschina.cn / www.oceanoptics.com 中文媒体联络: 刘兵斌 (Bryan Liu) 中国区市场经理 英国豪迈国际有限公司上海代表处 中国上海市长宁区仙霞路 137 号 盛高国际大厦 1801 室 邮编:200051 电话:(21) 5206 8686-111 ,传真:(21) 5206 8191 电子信箱:bryan.liu@halma.cn 网址:www.halma.cn

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  • 【讨论】原子吸收中的电子双光束和真实的双光束在仪器的实际应用都有哪些差别?

    [size=4][font=楷体_GB2312]在很多AA品牌的宣传资料中,在介绍双光束时,有些强调是真实的双光束,这是相对于电子双光束而言的!但是从相关的文献里,很难找到有关两者具体差别的描述!那么真实的双光束和电子双光束从仪器结构上都存在哪些差别,对我们实际应用会产生哪些影响,另外用户在选购AA时怎么去分辨所选择的AA是真实的双光束还是电子双光束?对这方面有所了解的行家请进来给大家介绍介绍,增加大家的见识![/font][/size]

  • 【讨论】紫外可见中的双光束、单光束、假双光束

    单光束:适于在给定波长处测量吸光度或透光度,一般不能作全波段光谱扫描,要求光源和检测器具有很高的稳定性。双光束:自动记录,快速全波段扫描。可消除光源不稳定、检测器灵敏度变化等因素的影响,特别适合于结构分析。仪器复杂,价格较高。现在又出来一个假双光束:如安捷伦8453里边只有一个比色池,扫了空白后再换溶液进行扫描,这种就是假双光束的原理吗?但是仍然不明白是什么意思?

  • 【原创】单光束与双光束之比较

    单光束与双光束之比较近来考虑一个问题,国家标准中对测试方法中涉及分光的,都采用单光束,而仪器现在买的比较火的均为双光束仪器。仪器使用者,尤其是检测机构,一般遵循一定的标准方法,这样的话参比光束就被搁置,于是俺搜集了一些两者之间的比较,大家一起讨论一下。1 价格 当然也是大家 最关心的问题,单光束的便宜,双光束的比较贵一点。适合自己的是最好的,不一定非要:只买贵的,不选对的。2 光源波动引起的误差 这一点也是双光束值得骄傲的地方。因为双光束可以抵消光源波动引起的误差,而传统理论认为但光束不能抵消。俺一般喜欢辨证的看待问题,单光束不能抵消,个人认为不确切。在测试过程中,光源不可能一直总在波动,还是稳定的时间长,波动的几率小,这样的话,设置数据采集3次取平均值,即可消除波动带来的误差。其次,即使不取均值,波动带来的误差到底有多大呢?到目前为止,俺没有看到这方面的数据和文献,期待中~~~~~~~3 能量 从光源发出的光,由一束变成两束,照射在样品上的光能量减半,影响测试。但这种影响有多大呢?谁知道???4 双光束的信噪比,光度准确度,基线漂移等都比单光束稍好点,但单光束的也不是差的不能用,也没见到差哪去呀。哦,差点忘记了,还有杂散光,双光束的好象也低点。 单从4来看,双光束优势比较大,但现在随着仪器技术的发展,4中的指标,在测试过程中,单光束一样能满足测试的需要。这样的话,双光束是否会沦为鸡肋,处于一种尴尬的境地,买回去后是摆设,几乎不用;不买呢,相当数量的人认为双光束技术优于单光束,势必在心理上有一种倾向,买次的会丢人什么的,还是双光束的好,谁叫现在是玩概念的时代呢?

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  • 光束整形器
    激光光束整形器和piShaper整形器由孚光精仪进口销售,孚光精仪是中国领先而专业的进口激光器件服务商!精通光学,服务科学,先后为中科院安徽光机所,上海光机所,理化技术研究所,中国工程物理研究院等单位提供这种优质进口激光光束整形器和piShaper整 形器,beam shaper.激光光束整形器使得激光光束整形变得更为容易, 这种激光光束整形器可以把高斯光束轻松转换成平顶光束,转换效率接近100%,几乎不损失激光能量。PiShaper整形器可以在较长的工作距离情况下产生准直的平顶光束(flat-top beam), 这样平顶光束可以使用传统的光学元件更容易操作,比如放大或聚焦等。这款激光光束整形器,piShaper6_6采用消色差设计,适合近红外激光,可见激光和紫外激光等多种激光的光束整形需要激光光束整形器原理: piShaper 整形器是具有望远镜和准直器两种类型的光束整形器,可把高斯光束或类似光强分布的光束转变成平顶光束。激光光束整形器可用于TEMoo 或多模高斯光束以及类似光功率密度分布的光束。激光光束整形器采用消色差设计,在特定波长上进行无色差转换。激光光束整形器采用伽利略设计,没有中间聚焦的光束。piShaper 整形器提供两种类型 - telescope and Collimator.piShaper 整形器改变输入光束后,输出光束分布随之改变。piShaper 整形器改变输入光束形状后,输出的平顶光束随之改变,通过改变光束直径而实现这种更新功能。激光光束整形器和 piShaper整形器应用: 金属和塑料的激光焊接流式细胞仪激光全息激光打标和激光雕刻激光微加工粒子成像测速(PIV)粒子大小激光测量激光烧蚀激光退火
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    这款高斯光束整形器,平顶光束整形器piShaper采用熔炉石英材料制造,适合高功率的1064nm Nd:YAG激光和光纤激光器等的光束整形需要。高斯光束整形器和piShaper整形器由孚光精仪进口销售,孚光精仪是中国领先而专业的进口激光器件服务商!精通光学,服务科学,先后为中科院安徽光机所,上海光机所,理化技术研究所,中国工程物理研究院等单位提供这种优质进口高斯光束整形器,平顶光束整形器,beam shaper.高斯光束整形器使得激光光束整形变得更为容易, 这种高斯光束整形器可以把高斯光束轻松转换成平顶光束,转换效率接近100%,几乎不损失激光能量。PiShaper型平顶光束整形器可以在较长的工作距离情况下产生准直的平顶光束(flat-top beam), 这样平顶光束可以使用传统的光学元件更容易操作,比如放大或聚焦等。这款平顶光束整形器,piShaper6_6采用消色差设计,适合近红外激光,可见激光和紫外激光等多种激光的光束整形需要。高斯光束整形器,平顶光束整形器原理: piShaper 整形器是具有望远镜和准直器两种类型的光束整形器,可把高斯光束或类似光强分布的光束转变成平顶光束。高斯光束整形器可用于TEMoo 或多模高斯光束以及类似光功率密度分布的光束。平顶光束整形器采用消色差设计,在特定波长上进行无色差转换。平顶光束整形器采用伽利略设计,没有中间聚焦的光束。平顶光束整形器提供两种类型 - telescope and Collimator.平顶光束整形器改变输入光束后,输出光束分布随之改变。高斯光束整形器改变输入光束形状后,输出的平顶光束随之改变,通过改变光束直径而实现这种更新功能。高斯光束整形器和 piShaper整形器应用: 金属和塑料的激光焊接流式细胞仪激光全息激光打标和激光雕刻激光微加工粒子成像测速(PIV)粒子大小激光测量激光烧蚀激光退或piShaper_5.6_6_1064_HPTelescope5.6 collimated6 mm collimated1020 - 1100High Power Fiber, Nd:YAG and other near IR lasers孚光精仪专卖高斯光束整形器,平顶光束整形器,beam shaper,piShaper, piShaper整形器---中国最大的进口光学器件供应商!
  • πShaper光束整形器
    光束整形器IRπShaper系列πShaper系列用于IR激光器的激光束整形系统该光束整形系统专为基于二氧化碳(CO2)激光器的应用而开发,为改善材料加工技术带来了新的机遇。应用范围:Ø金属和塑料的焊接Ø标记和雕刻Ø印刷Ø材料微加工Ø材料加工Ø切割Ø覆层技术指标类型伽利略型望远镜(无内部焦点)输入光束-准直-TEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模输出光束-准直-平顶,均匀度在5%以内-高边缘陡度其他特性-紧凑的设计适合科学和工业应用-透镜ZnSe的材料-延长工作距离-水冷选项基于的应用CO2,CO,量子级联激光器,其他MWIR或LWIR激光器特征型号输入1 /e²Ø,mm输出FWHMØ, mm尺寸D / L,mm安装可用波长范围,nmπShaper 7_7_10.67.07.039 / 135M27x110000 - 11000_9.49000 - 10000πShaper 12_12_10.612.012.049 / 271Input: M27x1Output: M33x1Adaptor M33x1 - M27x110000 - 11000_9.49000 - 10000_5.15000 - 5500πShaper操作的基本原理:ØπShaper将高斯或类似强度的源激光束转换为平顶光束;Ø可以使用TEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模;Ø伽利略设计,因此没有光束的中间聚焦;Ø随着输入光束尺寸的改变,输出光束轮廓也随之改变,请参见此处的说明。Ø更改输入光束的形状时,可以调整π形状以提供平顶输出轮廓,这种调整是通过更改源光束的直径来实现的; 这里介绍了这种修改。以πShaper7_7_10.6为例的操作原理光束整形器πShaper NA 0.10.2多模光纤耦合高功率固态和二极管激光器的折射光束整形光学器件πShaperNA 0.1 / 0.2Ø结合了准直和聚焦光学器件,Ø经过优化,可与910-980 nm的多模高功率光纤耦合二极管激光器和1050-1080 nm光谱带的固态激光器一起工作,Ø直接连接到光纤,Ø以接近100%的效率将发散的高斯型光束转换为具有圆环或平顶光强分布的光束,Ø根据光学设计提供圆形或线性斑点。应用范围:Ø焊接Ø覆层Ø钎焊Ø硬化Ø需要平顶或圆环的技术技术指标类型准直器+聚焦透镜组合,无内部焦点,可连接到多模光纤输入光束-具有高斯强度分布的多模-发散输出光束-会聚-发散度2θ= 0.04-0.07 rad工作距离200-350 mm,取决于光斑尺寸和强度分布结果点-取决于工作平面的圆环或平顶强度分布-圆点-直径在4-12 mm范围内,取决于工作平面-线性光斑-长度在6-12 mm之间,取决于工作平面激光功率Up to 6 kW (CW)其他特性- 水冷-根据要求提供其他波长-扩大景深外形尺寸-直径100毫米-长度250-300 mm,取决于圆形或线性斑点的配置重量πShaperNA 0.1 / 0.2功能型号πShaper NA0.2_910-980πShaper NA0.1_1064多模光纤-NA0.22-纤芯直径100-1000μm-光束发散度2θ= 0.38-0.4 rad(1 /e²)-NA0.13-纤芯直径50-400μm-光束发散度2θ= 0.15-0.18 rad(1 /e²)工作光谱带,nm910 - 9801050 - 1080基于的应用光纤耦合二极管激光器光纤和光纤耦合固态激光器光束整形器πShaper NA 0.1_12 and πShaper NA 0.2_12用于光纤耦合DPSS和二极管激光器,高斯发散到准直平顶光束的光纤激光器的高效准直光束整形器系列这些不同的工具将发散的高斯激光束TEM00和多模转换成准直的平顶,超高斯或反高斯光束,效率接近100%。一台设备中的功能组合:准直和光束整形。πShaper产生低发散的准直平顶光束(如希腊字母pi),因此所得的轮廓在较大的工作距离上保持稳定,并且易于使用常规成像光学器件对光束进行调整和调整大小,并创建“圆形”和“线性” 需要大小的斑点。经过优化,可与功能强大( 0.5 kW)的光纤激光器,光纤耦合的DPSS或二极管激光器一起工作。 提供与标准工业光纤连接器的兼容性。应用范围:Ø焊接Ø硬化Ø覆层Ø激光泵浦Ø展示制作技术Ø其他材料加工技术技术指标πShaperNA 0.1_12 / NA 0.2_12型号通用输入光束Ø发散ØTEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模输出光束Ø准直Ø平顶(均匀度在5%以内),超高斯,反高斯Ø高边缘陡度其他特性Ø焦距〜50mmØ适用于大功率光纤耦合TEMoo和多模DPSS和二极管激光器,光纤激光器Ø没有内部聚焦Ø工作距离长Ø水冷,CW(或平均)功率 500 W的选项Ø保护窗口,可选安装Ø输入:QBH,FC / PC取决于型号Ø输出:外螺纹M33x1,适配器M33x1- M27x1(外)特征型号输入1 /e²Ø,mm输出FWHMØ,mm可用波长范围,nm尺寸D / L,mm注释NA 0.1_12_7800.1-0.1112.0750 - 82049 or 63* / 295*Fiber coupled Diode lasers,TEM00and multimodeNA 0.1_12_106412.21020 - 1100Fiber lasers, fibercoupled DPSS lasersNA 0.1_12_155012.41500 - 1600Fiber and Diode lasersNA 0.1_12_3250.12210.8300 - 35549 / 270UV lasersNA 0.2_12_8080.18-0.212.3780 - 84049 / 315**Fiber coupled Diode lasers,TEM00and multimodeNA 0.2_12_970930 - 1020NA 0.2_12_10641020 - 1100Fiber lasers, fibercoupled DPSS lasers*-与QBH兼容的准直仪**-与FC / PC兼容的准直仪πShaperNA 0.1_12_1064通过QBH连接器连接到光纤激光器光束整形器πShaper NA0.055_34_1070光束整形器,可将发散的高斯光束转换为准直的平顶光束使用这些不同的设备,可以将来自光纤激光器的发散的TEM00或多模激光束转换为准直的平顶光束,其效率接近100%,并且可以保持波前的平坦度。πShaper在较大的工作距离上产生准直的平顶光束。 这样就可以使用常规的成像光学器件来操纵平顶输出光束并调整其尺寸。高透射率和减少的热感应光学效果,例如焦点偏移。应用范围:Ø硬化Ø焊接Ø覆层Ø基于高功率光纤激光器的应用,并受益于平顶,超高斯和反高斯光束规格描述无需内部聚焦的准直折射光束整形器,可将发散的高斯光束从单模或多模光纤耦合激光器或光纤激光器转换为平顶准直光束。输入光束-发散-TEM00或多模-具有类似高斯的强度分布-发散:-z大全光束角0.14弧度-优良1 /e²全角0.11弧度(半角0.055弧度)-z小1 /e²全角0.08 rad输出光束-准直-平顶,优良输入差异时,均匀度在5%以内-FWHM直径34毫米-可变散度全角±2mrad,用于校正输出通光孔径37 mm光谱带1020 - 1100 nm, 640 - 700 nm增透膜W-type, minimums @ 1070 nm, 670 nm透射率@1070nm98% @ 1070 nm机械设计的特点-光纤连接:可旋转的QB光纤连接器安装座-4轴光纤端对齐-沿光轴±20 mm的可变FEP,用于校正输出色散-组件之间的可变距离,用于校正输出轮廓-与以前的设计兼容水冷-水冷通道的涂层:氧化铝-z大水压5巴-水冷配件6-1 / 8软管直径:内部4毫米,外部6毫米-去离子/蒸馏水安装通过圆柱面Ø73.5和4个安装孔Ø5.4,62x62外形尺寸-直径90毫米(不带配件)-长度627.2±20毫米(带有QB光纤连接器安装座)操作和存储环境-湿度小于80%-温度15°C-27°C-通过操作正确对准激光源重量πShaper NA0.055_34_1070 leaflet光束整形器πShaper6_6系列光束整形器将高斯转换为平面轮廓适用于所有激光波长:紫外线,可见光,近红外和中红外应用范围:Ø显微镜Ø共聚焦显微镜Ø全息照相Ø干涉仪ØMOPA激光Ø自由电子激光器(FEL)Ø空间光调制器(SLM)的照明Ø微加工Ø粒子图像测速(PIV)Ø激光烧蚀Ø焊接Ø标记技术指标πShaper6_6型号通用类型作为伽利略型望远镜的场映射光束整形器,无内部焦点输入光束Ø准直ØTEM00或具有高斯或类似辐照度分布图的多模输出光束Ø准直Ø平顶,均匀度在5%以内Ø高边缘陡度其他特性Ø消色差的设计波长Ø紧凑的设计适合科学和工业应用Ø保持光束波前的平坦度Ø工作距离长外形尺寸Ø直径Ø长度安装M27x1螺纹,在入口和出口重量πShaper6_6功能型号输入1 /e²直径,mm输出FWHM直径,mm可用波长范围*,nm基于激光的应用_NIR5.9 - 6.06.01100 - 1700near-IR_VIS5.9 - 6.06.0405 - 680He-Ne, He-Cd,lasers of visible band_NUV5.9 - 6.06.0335 - 5602nd(532), 3rd(355)Harmonics of Nd:YAG,UV and Violet_1.9-2.86.1 - 6.26.41900 - 2800mid-IR_2.056.4 - 6.56.41900 - 2160mid-IR_15506.4 - 6.56.21500 - 1600near-IR_10646.4 - 6.56.11020 - 1100Nd:YAG, Fiber andother near-IR_TiS6.4 - 6.56.0700 - 900Ti:sapphire, near-IR_5326.3 - 6.45.8510 - 5502ndHarmonics ofNd:YAG, similar lasers_3506.3 - 6.45.6330 - 3803rd(355) Harmonics ofNd:YAG lasers_3256.3 - 6.45.6305 - 345He-Cd, UV_2666.3 - 6.45.2250 - 2754th(266) Harmonics ofNd:YAG lasers_2136.3 - 6.45.2206 - 2205th(213) Harmonics ofNd:YAG lasers*-根据所应用的增透膜πShaper6_6_350_C功能类型没有内部焦点的准直仪输入光束ØTEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模Ø发散Ø发散度75 mrad(1 /e²)Ø输入直径6 mm(1 /e²)输出光束Ø准直Ø平顶,均匀度在5%以内Ø直径6 mmØ高边缘陡度其他特性Ø消色差的设计波长Ø紧凑的设计适合科学和工业应用Ø工作距离长外形尺寸Ø直径39 mmØ长度133 mm可用波长范围330 - 380 nm设计波长350 nm基于的应用3rd (355) Harmonics of Nd:YAG laser安装M 27x1重量250 gπShaper操作的基本原理:ØπShaper将高斯或类似强度的源激光束转换为平顶光束;Ø可以使用TEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模;Ø消色差设计为特定波长范围提供了这种转换;Ø伽利略设计,因此没有光束的中间聚焦;Ø某些πShaper6_6系统有两个版本:望远镜和准直仪,请看上面的描述。Ø通过更改输入光束的大小,输出光束轮廓也会发生变化,请参见说明Ø更改输入光束的形状时,可以调整π形状以提供平顶输出轮廓,这种调整是通过更改源光束的直径来实现的; 介绍了这种适应的描述光束整形器πShaper12_12系列适用于UV,Visual和NIR的激光束整形系统在开发πShaper12_12系统时,考虑了基于UV激光器以及短脉冲Ti:Sapphire激光器的应用的重要的特定需求。应用范围:Ø自由电子激光器Ø荧光技术Ø飞板技术Ø展示制作技术Ø质谱法Ø超短脉冲激光泵浦ØMOPA技术Ø材料加工技术指标适用于所有πShaper12_12型号输入光束TEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模输出光束Ø准直Ø平顶,均匀度在5%以内Ø高边缘陡度其他特性Ø紧凑的设计适合科学和工业应用Ø高电阻,适用于高峰值功率脉冲激光器Ø水冷,CW(或平均)功率 500 W的选项Ø工作距离长Ø保护窗口,可选安装Ø输入:外螺纹M27x1Ø输出:外螺纹M33x1Ø适配器M33x1- M27x1(外部)πShaper12_12功能型号输入1 /e²Ø,mm输出FWHMØ,mm可用波长范围,nm尺寸D / L,mm基于的应用_1064collimatedØ 12.8 - 13.012.41020 - 110049 / 270Nd:YAG, Fiber lasers,Other NIR Lasers_1064_HPcollimatedØ 12.0 - 12.112.042 / 358_1064_HP_WcollimatedØ 12.0 - 12.112.049 / 360High-Power USP lasersWater cooled system_1064_CdivergentDivergence 58 mrad (full)12.042 / 285Nd:YAG, Fiber lasers,Other NIR Lasers_TiS_HPcollimatedØ 12.0 - 12.112.0700 - 90042 / 358Ti:Sapphire lasers,Other NIR Lasers_532collimatedØ 12.8 - 13.011.8515 - 55049 / 2702ndHarmonic Nd:YAG,Visible Lasers_532_HPcollimatedØ 12.0 - 12.111.842 / 358_355_HPcollimatedØ 12.0 - 12.111.3330 - 38042 / 3583rdHarmonic Nd:YAG,UV Lasers_325collimatedØ 12.7 - 12.911.4305 - 34549 / 270UV Lasers_266collimatedØ 12.6 - 12.810.6250 - 27042 / 2854thHarmonic Nd:YAG,UV Lasers_266_HPcollimatedØ 12.0 - 12.110.642 / 358_266_CdivergentDivergence 60 mrad (full)12.042 / 285*-基本型号是伽利略型望远镜(无内部焦点),索引为_HP的型号是适用于高峰值功率激光器的版本,索引为_C的模型是没有内部焦点的准直器。πShaper_12_12操作的基本原理:Ø• πShaper将高斯或类似强度的源激光束转换为平顶光束;Ø可以使用TEM00或具有高斯或类似强度分布图的多模;Ø消色差设计为特定波长范围提供了这种转换;Ø伽利略设计,因此没有光束的中间聚焦;ØπShaper12_12系统有两种版本:望远镜和准直仪,请查看说明;Ø随着输入光束尺寸的改变,输出光束轮廓也将改变。Ø更改输入光束的形状时,可以调整π形状以提供平顶输出轮廓,这种调整是通过更改源光束的直径来实现的;Ø也提供用于其他波长范围的πShaper12_12版本。
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