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SID4-NIR 近紅外 波前傳感器 / 波前分析儀
激光光束指向穩定系統
激光束自動準直穩定系統
真空束線穩定系統
a|已安裝的非球面鏡/錐透鏡/非球面柱面鏡
激光源與實驗平臺完全分離在加速器物理中,使用所謂的束線將粒子束傳輸到不同的實驗平臺。這些長程,堅固,管狀束線平直度要求極高,以避免高能粒子束與管壁發生碰撞。由于激光器在黑暗束管中完美直線傳輸,我們使用激光器對齊束線。激光光束也可以作為實驗一部分影響粒子束或產生自由電子。這時,激光實驗室需要裝配一臺高功率短脈沖激光器。這個激光實驗室通常和束線是分離的,不僅因為一個激光實驗室要服務多個實驗,而且由于建筑布局的約束,放射性束線要布置在不同的建筑層。這種布局就導致激光束從激光室到實驗室要經過長距離傳輸。為了預防影響光束指向和輪廓的空氣波動,傳輸過程要被放置在長程真空管中。激光束穿過真空導光管我們首先考 ...
打印機和光纖對準的光學系統時非常有用,如果光束輪廓未知,那么激光將很難甚至不能投入使用。APD5100J 激光光束分析儀 主要檢測 激光二極管,脈沖激光器 VCSEL激光和 發光二極管 的光斑光束質量測定 波長擴展到短波400NM-1700NM德國Cinogy公司超高性價比的CinAlign系列光束分析儀(低至1.5萬)通過標準USB2.0接口與電腦連接。光斑分析軟件,可同時顯示2D/3D激光光斑分布;可測量光斑直徑,光斑指向穩定性,光斑幾何中心位置,橢圓度分析等參數。1.激光制造業對于傳統的激光器制造商而言,光束質量分析已成為標準技術。均勻散射激光束的品質由以下參數定義:衍射極限倍數因子M2 ...
光及光學器件對準調試使用。產品介紹采用狹縫掃描技術的NanoScan,Beamscan光束質量分析儀對紫外到遠紅外光譜范圍內的連續光和脈沖光均可進行測試,探測功率可達千瓦級。NanoScan,Beamscan光束分析儀基于PCI結構的數字控制器可以提供12比特的數字信號,可以提供高達35dB的光學動態范圍。它把光束測量的精度和穩定性提高了幾個數量級,現在光束尺寸和光束瞄準的測量誤差達幾百個納米已成為可能。NanoScan,Beamscan的掃描速度軟件可控,采用峰值關聯算法可對連續光和Khz以上的脈沖光束進行測量,軟件可對1-16個光束進行亞微米精度的分析。NanoScan,Beamscan系 ...
嚴格的調整,對準道威棱鏡的中心,當旋轉棱鏡一次的時候,激光就旋轉兩次。若相對于旋轉軸將激光光束傾斜,通過聚焦透鏡后,光束將在激光光束旋轉 的方向上刻畫出一個圓形。在與旋轉軸平行的方向上移動激光光束,激光光束將以一定的入射角來刻畫圓形。雙錐型旋轉光束深入到材料內部較深處,像螺旋式的階 梯,在底部變得更寬。棱鏡特有的幾何形狀也導致激光光束可以沿著軸向以電動機兩倍的速度旋轉,達到每秒660次/每秒。這就補償了當光束輻射到表面時激光 強度的波動,得到了質量很高的小孔。使用這項技術,可以得到圓錐形的小孔(正負錐角均可)。只有使用專門的調整設備,才可能使用道威棱鏡作為光束旋轉器和 掃描設備,該調整 ...
的旋轉量理想對準耦合的光學結構的示意圖如圖1:圖1:光纖耦合誤差的不同種類收斂角是由光束直徑與聚焦透鏡的焦距決定的,束腰在Z軸向上的位置可通過改變光纖纖芯頭與透鏡距離來解決。圖1d描述了這兩個自由度誤差。為了控制其余四個自由度,我們需要一個特殊的光纖座用來傾斜,翻轉,移動光纖頭。透鏡和光纖架必須固定其一,改變入射光束的位置和角度(如圖1b和1c)。不管怎樣,必須保證亞微米精度,也就是說需要高精度機械鏡架與光纖調整架。此外,這些組件必須具有高度的穩定性,以減小熱膨脹造成的漂移與耦合效率下降。今天,空間光-單模光纖耦合在光學實驗室與工業領域都有廣泛應用,但長時間保持最佳的耦合效果與耦合效率仍是一個 ...
1. Silios的CMS-CS多光譜相機由許多巨像素“Macropixel”重復排列構成,每個巨像素“macropixel”有9個小像素組成3X3陣列構成,下面為示意圖。3X3 macropixel2. 軟件界面如下圖所示,分為4個區域,用4個不同顏色矩形框選出來。菜單欄:每個菜單欄里集成了相機的一組功能。圖標欄:每個圖標就是某一具體功能的快捷方式。設置窗口:通過滑塊拖動等方式調節參數。顯示窗口:實時顯示圖片。3. 各個圖標解釋4. 主要功能界面介紹4.1主窗口設置(Main Setting)設置相機參數,通過調節Pixel clock,Framerate,和Integration time ...
面制備、光纖對準調節、光纖接頭固定三個基本環節。其中,光纖端面制備一般都是采用研磨拋光方法;光纖對準調節一般采用無源或者有源二次對準技術;而光纖接頭固定結構則是隨著固定光纖并使之對準的方式以及連接器的鎖定裝置而形式各異。對接耦合式光纖連接器,無論是對單模光纖還是多模光纖系統,常用的對準機構設計一般都采用直套筒式錐形(雙錐形)套筒結構。如圖2所示,兩根帶連接的光纖被固定在兩個金屬或陶瓷的內套筒中,內套筒中心打有直徑為126 um(對單模光纖)或這127 um(對多模光纖)左右的精密孔,其孔徑稍大于包層外徑。兩個內套筒共置于一個精密的圓柱形定位筒(即外套筒)內,以保證兩根光纖同軸且兩端面準確地接觸 ...
為有更嚴格的對準要求。圖4基于VBG的凈化濾波器最基本的優點是較窄的線寬與BNFs的線寬相匹配。因此,在與被研究樣品相互作用后抑制激光線的陷波濾波器相同的線寬下,BPF可以清潔激光線并將光譜噪聲降低到-70 dB以下。圖4的右邊面板顯示在785 nm波長處的激光二極管的原始光譜(紅線)和使用BPF帶通濾波器清洗后的激光光譜(綠線)。您可以通過我們的官方網站了解更多的產品信息,或直接來電咨詢4006-888-532。 ...
射鏡本身是自對準的,無論入射角如何,入射光束經過貓眼光學系統后能夠按照入射方向原路返回二極管,即使光束沒有很好地準直。因此輸出激光對機械干擾非常不敏感,也確保了高反饋耦合效率,從而獲得窄線寬。Thompson和Scholten的文章中通過780nm二極管激光器演示了貓眼式外腔半導體激光器原理,表明波長通過旋轉濾波器可以調諧超過14nm,而測量到的窄線寬為26kHz,與傳統基于光柵設計的半導體激光器相比,頻率噪聲和對震動的靈敏度大大降低。圖4 貓眼式外腔半導體激光器的示意圖圖4展示了貓眼式外腔半導體激光器的示意圖。由激光二極管的后反射面和輸出耦合器(OC)組成的外腔決定了激光頻率。用腔內超窄帶寬 ...
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