激光光束整形器

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激光光束整形器相关的厂商

  • 武汉中雕激光数控设备有限公司是一家专业从事光机电一体化设备的研究、开发、设计、生产和销售的高新技术企业。是中国光谷激光产业的核心企业之一。主要生产激光打标机、气动打标机、标牌压印机、电腐蚀打标机、激光焊接机、激光雕刻机、激光切割机等系列产品,共五十多种机型。为客户提供全面完整的系统解决方案。以“高科技产业、高质量产品、高品质服务”的三高战略为先导,以创造高品质的产品满足用户要求为己任,竭诚为广大的客户提供最优质的技术保障和完善的售后服务。产品广泛运用于机械、汽车、钢铁、石油、化工、电子、食品、饮料、医药等多种行业,凭着过硬的质量和专业化的服务赢得国内外用户的广泛赞誉!
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  • 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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  • 本公司是一家专业从事激光产品研发的高科技公司,拥有雄厚的技术设计和生产能力,终身致力于为国内外客户提供品质优良、性能出众、价格有竞争力之产品。目前已开发出多种半导体激光产品,其中激光标线器是一种方便实用的标线工具。可广泛用于作服装钉钮点光源定位、裁布机裁布辅助标线、缝纫机/裁剪机/钉钮机/自动手动断布机辅助标线定位、裁床裁剪对格与对条、电脑开袋机标线等等。方便快捷、直观实用。。  产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行光管、激光标线仪、光学透镜、实验室教学光源、激光功率计等。  半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm、650nm、780nm)系列激光器和红外(808nm、850nm、980nm)系列激光器。  激光准直光源主要包括:D-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mrad;L-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHz。P-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad。  激光功率计可标定532nm、635nm、650nm、780nm、808nm、850nm、980nm、1100nm各波段,工作同时可监测电流。  我公司激光产品及光学产品可广泛应用于科研、工业、勘探、测量及医疗等领域。可以根据用户的特殊要求设计加工专用激光器及光学系统,也可以提供激光系统应用和特殊用途的批量供应。“团结、自信、坚韧、进取”是我们的企业宗旨,我们将一如既往地为用户提供高品质的产品。
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激光光束整形器相关的仪器

  • LBIC 激光光束诱导电流成像系统是卓立汉光公司开发的用于测量光电材料的光电响应信号、表征材料光电性质的光电系统。 该系统是基于激光光束诱导电流的测试原理,将光电材料对于光信号响应的不均匀性以可量化且可视化的方式显示出来。通过该系统,可以研究例如太阳能电池光生电流的不均匀性,探索光电器件量子效率与器件电阻的分布特性,研究器件吸收与电荷生成的微区特性,以及光电材料界面、半导体结区的品质分布等。整个系统包括光源部分、显微部分、位移台部分、电控电测部分和软件部分。 激光光束诱导电流成像系统LBIC系统特点: 高精度空间分辨率 灵活选择多种激发光源 高倍聚焦激发光斑 精密自动化电动位移台 光源、显微、监视光路一体化设计 激光光束诱导电流成像系统LBIC技术规格:系统名称LBIC激光光束诱导电流成像系统激发光源多种高稳定性连续激光器激光功率0-30mW连续可调聚焦光斑大小小于50um 光源功率稳定性1% 系统测量重复性2% 显微系统X10、X20倍显微物镜监视部分130W像素工业相机可测量样品面积100mm X 100mm 位移空间分辨率0.625um 工作温度范围10-35摄氏度标准探测器中国计量院标定的Si或InGaAs标准探测器激光光束诱导电流成像系统LBIC测试示例: 硅探测器对于405nm诱导激光量子效率空间分布图, 图示空间分辨率为50um。 某硅探测器的405nm激光光束诱导电流空间分布图, 图示空间分辨率为50um。
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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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  • PowerPhotonic采用激光微加工工艺制作的精密微光学器件。采用其独有的激光3D直写技术,PowerPhotonic 在加工上提供无与伦比的灵活性。这种独特的光学加工技术,可以轻松实现各种极为复杂的光学加工,为客户节省了昂贵的开模费用,使各种复杂微透镜阵列加工成本大大降低。Power Photonic接受任意定制化的要求,并致力于给客户提供最适合的微透镜阵列。PowerPhotonic微透镜阵列一致性好,性能优异。透镜材料为熔融石英(Fused silica),损伤阈值高,可以承受很高的功率。产品客制化生产,可以排布各种尺寸,形状,分布的透镜阵列。 产品特点各种焦距、周期、宽度、高度线排布,正方形排布,六角形排布,任意形状排布球面,非球面、像散,柱面镜非均匀排布,啁啾排布,随机排布单面,双面透镜阵列 应用领域光束匀化光束整形光纤阵列耦合高功率半导体激光器固体激光器泵浦激光加工PowerPhotonic有多种光束整形方案,可以生成各种形状,例如线形,方形,圆形,环形,以及任意形状的光斑分布,详细信息请咨询枫火科技。光斑形状强度分布方案方形平顶匀化随机微透镜阵列PRIME线形单轴匀化柱面镜圆形平顶匀化随机PRIMERandom freeform环形平顶匀化锥透镜阵列六边形平顶匀化微透镜阵列定制定制PRIME定制光束整形器PowerPhotonic微光学元件的材料为熔融石英(Fused silica),损伤阈值高,可以承受很高功率的激光。产品客制化生产,可以排布各种尺寸,形状,分布的准直镜阵列。PowerPhotonic慢轴准直镜还具有微笑矫正功能,能有效去除smile效应,提升准直效率。具有相位功能,能去除波前误差,提升光束均匀性,提高耦合效率。 慢轴准直器参数快轴准直器参数
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激光光束整形器相关的资讯

  • 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!
  • 激光器光束质量分析检测技术介绍
    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
  • 美国科学家制造出高能效激光束
    美国普林斯顿大学研究人员日前用一种新型设备制造出了高能效的激光束,这一成果将有助于开发激光在环境检测和医疗诊断等方面的新用途。  据美国媒体27日报道,研究人员使用了一种叫“量子级联激光器”的设备,这种设备通过让一股电流穿过某种特殊物质来制造激光束。  研究人员说,利用传统激光器制造激光束时,电子常常会把发射出去的光子重新吸收回来,这就降低了激光束的能效。而利用“量子级联激光器”制造激光束,这种吸收率降低了90%,这就有可能使激光器在较弱的电流条件下工作,且不易受到温度变化的影响,其发射的激光束能效因此显著提高。  负责这项研究的克莱尔格马赫尔介绍说,他们利用这种设备不仅制造出了一条主激光束,而且还制造出了一条副激光束。相比传统的激光束,发射副激光束只需较少的电能。  格马赫尔说,他们的研究证明“量子级联激光器”性能优于普通激光器,它可广泛用于红外通信、远距离探测、大气污染监测、工业烟尘分析和无损伤医学诊断等。

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  • 微激光束焊接中真空控制系统的压力调节解决方案

    微激光束焊接中真空控制系统的压力调节解决方案

    [color=#990000]摘要:本文针对微激光束焊接中真空控制系统的压力调节,介绍了相应的解决方案。具体实施方案是配备不同量程的真空计、进气电动针阀、排气电动球阀和双通道高精度PID控制器,并采用上游和下游控制模式可实现全量程范围内的气压调节和恒定控制。此解决方案可在全量程范围内任意设定点的真空度恒定控制达到波动率小于±1%。[/color][align=center][color=#990000]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/align][color=#990000] [size=18px]一、背景介绍[/size][/color]微激光束焊接 (LBW) 也称为微焊接,是通过投射出的微小直径激光光束,产生微观焊缝将不同金属熔合在一起。最近有客户提出定制要求,要求在微激光束焊接的系统中,配备用于精确压力调节的真空控制系统。具体要求是焊接腔室内充入惰性气体,焊接腔室内的绝对气压在10Pa至一个大气压(0.1MPa)的真空范围内精确恒定控制,在任意控制点上的气压波动小于±1%。本文将针对上述客户对微激光束焊接中真空控制系统的压力调节技术要求,提出相应的解决方案。具体实施方案是配备不同量程的真空计、进气电动针阀、出气电动球阀和双通道高精度PID控制器,并针对不同真空度量程分别采用上游和下游控制模式实现全量程范围内的气压调节和恒定控制。此解决方案可在全量程范围内任意设定点的真空度恒定控制达到波动率小于±1%。[size=18px][color=#990000]二、解决方案[/color][/size]微激光束焊接 (LBW) 真空控制系统的压力调节解决方案如下图所示。[align=center][img=微激光束焊接中的真空控制系统,400,555]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209201618016926_439_3221506_3.png!w590x819.jpg[/img][/align]由于微激光束焊接所要求的气压调节范围(绝对压力)为10Pa~0.1MPa的真空度,并实现全量程任意设定真空度在恒定过程中的波动率小于±1%,而且还要求对焊接过程中所引起的气压波动进行快速调节并恒定能力,故本解决方案采用两个控制回路来覆盖全量程。第一个控制回路负责控制1kPa~101kPa范围的高气压,采用了1000Torr量程的薄膜电容真空计作为传感器。此真空计连接PID控制器的第一通道,PID控制器通过接收到的真空度信号与设定值进行比较来调节电动球阀,使得焊接室内的气压快速达到设定值并保持恒定。第二个控制回路负责控制10Pa~1kPa范围的低气压,采用了10Torr量程的薄膜电容真空计作为传感器。此真空计连接PID控制器的第二通道,PID控制器通过接收到的真空度信号与设定值进行比较来调节电动针阀,使得焊接室内的气压快速达到设定值并保持恒定。为保证控制精度和稳定性,此解决方案中要求电动针阀和球阀需要具有1秒以内的响应速度,并要求双通道PID控制器具有24位AD和16位DA的高精度。此解决方案已成功得到广泛应用。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 单光束分光光度计与双光束分光光度计对比

    双光束分光光度计能降低方法检出限吗?目前单光束分光光度计吸光度分辨率在0.001A,仪器若有波动也是在0.001A这个数量级上面波动。对于仪器的RSD以及各种方法的检出限的影响其实很大。现在双光束吹的就是可以把波动降低10到100倍。如果真的有这个效果,那岂不是最低检出限和RSD也相对应的降低了10-100倍?有谁单光束和双光束都用过的,分享一下!

  • 美科学家首次使用激光束控制心脏跳动

    美国科学家首次使用激光束控制了心脏的跳动。这一发现为人类探索心脏奥秘翻开了新的一页,也使光控心脏起搏器的问世成为可能。普通的心脏起搏器是通过微弱的脉冲电流刺激心肌细胞,进而调整心跳的节律。早在1967年,电信号起搏器面市不久,科学家就发现光能够提高心脏的跳动频率,但由于条件所限,人们还不懂得如何控制它。直到2008年,日本的一个研究团队才使用一种近红外激光束,成功地控制了一团离体心肌细胞的搏动。但到目前为止,还没有人能够控制整个心脏。但有一个人还没死心。Michael Jenkins是美国俄亥俄州克利夫兰市凯斯西储大学的一名生物医学工程师,他阅读了1967年的发现之后,决计将这项实验继续下去。他和他的同事使用激光束照射一些鹌鹑的离体活胚胎,这些胚胎只有2~3天大,其心脏体积只有2立方毫米,比一团心肌细胞大不了多少,是非常合适的实验材料。

激光光束整形器相关的耗材

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    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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  • 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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