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instrumentb2b【新製品発表】万元級!全自動M 2測定器

【新製品発表】万元級!全自動M 2測定器


【新品发布】万元级!全自动M2测量仪


昊量光電が新たに発売したAUT-CI-M 2シリーズは、万元級の高性能全自動測定のM 2測定器であり、高性能(測定精度が高く、繰り返し安定性が高い)M 2測定器の価格革新でもある!

AUT-CI-M 2シリーズの全自動M 2測定器システムは昊量光電連合自己研究のCINOGY INSIDEシリーズビーム測定システム方案の一つであり、高性能のCinCamシリーズビーム分析器カメラを集積し、測定機能とアルゴリズムが非常に強力なRayCi-Pro制御ソフトウェアである。スポットサイズ、ビームウエスト直径、2 D/3 Dエネルギー分布、ビーム位置及び安定性、発散角、レイリー長、BPP及びビーム品質因子M 2等の測定に用いることができる。

昊量光電のAUT-CI-M 2シリーズのM 2測定器システムは一体化したコンパクト設計、全自動測定の、箱を開けてすぐ使える完全なソリューションである、各標準システムは減衰シート群、レンズ群、光路コリメートミラー群、スポットアナライザなどを含み、システムは出荷時の予備装備及び校正を経て、お客様はスポットアナライザカメラを交換することで、異なる帯域測定ニーズを満たすことができます。



AUT-CI-M 2製品の特徴:


  • 波長被覆:266 nm〜1150 nm

  • 測定電力:Up to 500 W

  • 連続測定とパルスレーザの両立

  • 操作が簡単で、光ルイコリメート

  • カメラは交換可能で、より高い適合性があります

  • CINOGY INSIDE製品ソリューション、超高性能を保証



【新品发布】万元级!全自动M2测量仪


主なソフトウェア図:


【新品发布】万元级!全自动M2测量仪


ビーム品質を特性化するためのいくつかのパラメータ:


光分野の急速な発展に伴い、高精度のレーザー応用が必要な場の下ではビーム品質に対する要求が高まっている。以下では、ビーム品質を特徴づけることができるいくつかの判断方法とその適用性を紹介する。


1.焦点スポットサイズωf及び遠視野発散角θ


集束スポットサイズωfを用いてビーム品質を測定することは、簡単で直感的な方法である。しかし、焦点スポットサイズは焦点光学系と関係がある。集束スポットサイズが小さいほど、ビーム遠視野発散角が大きくなり、コリメート距離も短くなります。したがって、一般的な集束スポットサイズは、遠視野発散角θという判断根拠を導出する。集束光学系の焦点距離をf、絞り径をDとし、理想的な場合の均一平面波集束後、集束スポット(エリスポット)半径をωf=1.22λf/Dとし、遠視野発散角θ=ωf/fとする。レーザ遠視野発散角θは、レーザ光が顕著に発散せず、伝播可能な距離を示し、集束エネルギーと関係があり、一般的なビーム品質基準である。


2.ビーム品質因子β


ビーム品質因子β(回折限界倍数因子とも呼ばれる)は、実際のビーム遠視野発散角θ(上記の遠視野発散角)と理想ビーム遠視野発散θと定義される比較的広範なレーザビーム品質評価指標である0角度間の比、すなわちβ=θ/θ0 。


実際のビームのβ値は一般的に1より大きく、β値が小さいほどビーム品質が高くなる(Mに類似2)。しかし、βを用いてビーム品質を評価する際には、測定システムによる回折影響を無視する必要があり、β因子は測定光学系のパラメータとは無関係でなければならない。この場合、レーザ出力ビーム品質を測定する合理的な特徴パラメータである。また、実際のビームの遠視野平面内のエネルギー集中度と集束可能性を反映することができるため、β因子はエネルギー型応用の場合にも同様に適用される。相対的にβ因子が明らかに不足しているのは、レーザー遠視野スポットを受信する測定装置のターゲット面が限られているため、レーザービームが遠距離伝送を経てビーム品質の劣化が深刻な場合、遠視野スポットの高次成分は検出しにくく、この時のβ因子はレーザービームの高次分散によるエネルギー損失をリアルに反映できない、また、異なるタイプのレーザについては、対応する理想的な参照ビームの選択はまだ議論されている。


3.ストレールビS


ストレールビSR一般的には、実際の焦点スポットにおけるピーク電力Iと定義されるピークStreel比を指すピーク理想的な理想焦点スポットにおけるピーク電力Iピークリアルの比。SR= Iピーク理想的な/Iピークリアル 、ストレールビSR反映されたのはレーザ光の遠視野の実際の焦点スポットにおけるピークパワーであり、実際のビーム遠視野の焦点性能を体現することができ、そのため波動収差の影響要素を考察する場合、例えば大気光学と適応光学分野、実際のビームのSR一般的に1未満、SR1に近づくほど、ビーム品質が良くなります。注目すべきは、Streel比Sはエネルギー応用型システムが注目する空間光強度分布情報を与えることができないことである。またストレールビSRビーム品質の優劣を反映することしかできず、光学系の設計と最適化には十分な指導能力が不足している。


4.ビーム伝搬因子M


よく使われるビーム品質評価基準は、国際光学機関と国際標準機関ISOに認証された評価パラメータである。ビーム伝搬因子Mは、ビーム空間ビーム幅積ωθと理想ビーム空間ビーム幅積ωと定義される0θ0間の比率、式はM2=ωθ/ω0θ0M。2因子は同時にビーム幅と遠視野発散角の変化がレーザビーム品質に与える影響を考慮した。一般に、レーザービームが理想的な光学系を通過する際、空間ビームビームのビーム幅積は不変量であり、集束スポットサイズや遠視野発散角によるビーム品質評価の不確実性を回避する。(TEM00モード)Gaussビームは優れたビーム品質、すなわちM2=1;M2因子が大きいほど、実際のビームが理想的なガウスビームから遠ざかるほど、ビーム品質が悪くなる。


Mで2因子評価レーザビーム品質には、非安定キャビティ型高エネルギーレーザ出力ビームに「光ウエスト」が存在しない場合、エネルギー分布離散型からターゲットビームビームビーム幅への二次モーメント定義の適用性、ハードサイド絞りカットビーム品質評価上の適用性など、多くの困難がある。また、高エネルギーレーザーシステムなどのエネルギー輸送型応用の場合、実際のビームの遠視野エネルギー集中度の優劣はそのM因子によって簡単に測定することはできない。


5.環周囲エネルギー比BQ


リング周囲エネルギー比BQ、ターゲット上領域における電力比とも呼ばれ、ある「規範領域」における理想ビームのリング周囲エネルギーEと定義される理想的な実際のビームと同じ領域におけるリング周囲エネルギーEリアル間の比率の方根、すなわちQ=。環囲エネルギー比は遠視野焦点スポット上のエネルギー集中度を反映しており、特にエネルギー輸送、結合型応用場面におけるビーム品質評価に適している。実際のテストビームに対して、BQ≥1,そしてBQが1に近づくほどビーム品質が良くなる。しかし、単一の領域におけるエネルギー(パワー)焦点スポットの光強度空間分布の記述は不足しており、異なる「規範領域」のサイズをとると、異なる出力特性のレーザービーム品質の横方向評価に対して全く異なる結論が得られるため、この方式も具体的な目標を結合する必要がある。


6.ビーム伝送因子BPF

単一レーザパワーの増加により、ビーム伝送因子BPFが導入される。計算方法はBPF=1.19ここで、Pは実際のビーム遠視野焦点半径1.22λf/Dの領域におけるパワーであり、Pは合計出力ビームの総出力である、ビーム伝達因子BPFは、遠視野ターゲット面上のエネルギー集中度を定量分析するために直接使用することができ、それによって高エネルギーレーザシステム出力ビーム品質の優劣を評価する。ここで、参照ビームは、円形の理想的な均一平面ビームとして選択される。実際のBPF値は総1未満であり、1に近づくほどビーム品質が良くなり、この方法は中国の科学者によって初めて提案し、将来性が良好で普及に値する。


上海昊量光電はシノギの中国大陸部での独代として、専門的な選択と技術サービスを提供しています。Cinogyに興味があるか、質問がある場合は、電話、電子メール、または微信を通じて連絡してください。


昊量光電について:

上海昊量光電設備有限公司は光電製品の専門代理店であり、製品は各種レーザー、光電変調器、光学測定装置、光学素子などを含み、材料加工、光通信、生物医療、科学研究、国防、量子光学、生物顕微鏡、物連センシング、レーザー製造などの応用に関連している、お客様に完全な設備インストール、トレーニング、ハードウェア開発、ソフトウェア開発、システム統合などのサービスを提供することができます。


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