Как да изберем точно лазерни продукти?

Sep 21, 2023 Остави съобщение

От появата на първия лазер в света през 1960 г.Лазериса навлезли в различни области като производство, научни изследвания, медицински грижи и ежедневието. В различни приложения параметрите на лазера директно определят избора на потребителя на източник на лазерна светлина. JTBYShield е събрал някои дефиниции на параметри на конвенционалните лазери и ги е обяснил накратко тук за ваша справка. Надяваме се да ви помогнем да намерите лазерния продукт, който ви подхожда за най-кратко време.

 

1. Изходна мощност

Подобно на електрическата енергия, светлината, излъчвана от лазер, също е източник на енергия, но се появява под формата на светлинна енергия. Следователно изходната мощност на лазера е същата като изходната мощност на генератор на електроцентрала. Това е физическа величина, която измерва изходната енергия на лазера за единица време. Често използваните мерни единици са миливат (mW), ват (W), киловат (kW) и др.


2. Стабилност на мощността

Стабилността на мощността представлява нестабилността на лазерната изходна мощност в рамките на определен период от време, която обикновено се разделя на RMS стабилност и стабилност от пик до пик.
Каква е разликата между RMS стабилност и стабилност от пик до пик?
RMS стабилност: съотношението на средната квадратична стойност на всички извадени стойности на мощността по време на изпитването към средната стойност на мощността, описваща степента на дисперсия на изходната мощност спрямо средната стойност на мощността. На уебсайта на лазера CNI стабилността на мощността на лазера е RMS стабилност в рамките на 4 часа.
Стабилност от пик до пик: процентът на разликата между максималната стойност и минималната стойност на изходната мощност и средната стойност на мощността, която представлява диапазона на изменение на изходната мощност в рамките на определен период от време.

CNI laser power stability test chart

Таблица за тест за стабилност на мощността на лазера CNI

 

3. Фактор на качеството на лъча (фактор M2)
Коефициентът на качество на лъча се определя като съотношението на произведението на радиуса на талията на лазерния лъч и ъгъла на отклонение на далечното поле на лъча към произведението на радиуса на талията на лъча на идеалния основен режим и ъгъла на отклонение на основния режим, т.е.

Beam quality factor

Как да оценим превъзходството на фактора за качество на лъча?
Качеството на лъча ще повлияе върху ефекта на фокусиране на лазера и разпределението на петна в далечното поле. Това е параметър, използван за характеризиране на качеството на лазерния лъч. Колкото по-близо е действителният коефициент на качество на лазерния лъч до 1, толкова по-близо е качеството на лъча до идеалния лъч и толкова по-добро ще бъде качеството на лъча. добре. Коефициентът на качество на твърд лазерен лъч, изпомпван от лазерни полупроводници на CNI, може да бъде по-добър от 1,1.

 

4. Светлинно петно ​​(напречен режим)
Стабилното разпределение на полето върху определено напречно сечение, перпендикулярно на посоката на разпространение на лазера, се нарича напречен режим. Лазерното петно ​​представлява разпределението на напречния мод. Разпределението на напречния мод се симулира чрез CCD матрицата, за да се получат някои характеристики на лъча на лазера, както е показано на фигурата. По-долу е показана точковата ситуация на TEM00 гаусов лъч.

 

CNI laser spot test chart (TEM00)

CNI таблица за тестване на лазерно петно ​​(TEM00)

 

В допълнение към основния напречен режим (TEM00), има и други режими, както е показано по-долу:

Light Spot

Цилиндрична напречна форма Правоъгълна напречна форма

 

5. Диаметър на петното
За измерване на диаметъра на петна обикновено има метод на трепанация, метод на ръба на ножа, измерване с лазерен анализатор на профили (CCD) и др.

Метод на дупката в изкопа:Тъй като е трудно да се постигне концентричност между отвора и лъча при експерименти, точността е трудно да се гарантира.
Тест за анализатор на лазерен профил (CCD):Той може да гарантира точността на резултатите от измерването. Диаметърът на петна в софтуерния интерфейс може да предостави резултатите от теста на четири метода на измерване (вижте Фигура 3), от които най-широко използваният е 13,5% от пиковата стойност (1 /e2) е методът за дефиниране на границата. Въпреки че този метод на изпитване има висока точност, за лазери с висока мощност, CCD има феномен на насищане. Ако се използва атенюатор, това може да причини изкривяване на лъча.
Метод на ръба на ножа:Това е идеален метод за измерване на диаметъра на петна на високомощни лазери. Вземете координатите на позицията на ръба на ножа x1, където мощността на светлината на измервания лазер преминава през ръба на ръба на ножа и представлява 10% от общата мощност. Вземете координатите на позицията на ръба на ножа x2, където мощността на светлината на лазера, който трябва да се измери, преминава през ръба на ръба на ножа, представлява 90% от общата мощност. Диаметър на петна=1.561×|x1- x2|(където 1,561 е монтираната стойност).

Spot Diameter

Метод на ръба на ножа за измерване на диаметъра на петна

Толкова ли е малко светлинното петно?
Когато се измерва диаметърът на петното на видимата светлина с линийка или човешко око, защо диаметърът на лазерното петно ​​се получава по-голям от този, измерен с помощта на професионален анализатор на профил на петна?
Това е така, защото лазерната енергия е силна и концентрирана и ще се разминава до известна степен, когато действа върху обекта. Когато се използва анализатор на точков профил за измерване, диаметърът на петното в точката на пиковия интензитет (13,5%) обикновено се използва като резултат от измерването, така че получените резултати от измерването ще бъдат относително малки.

 

6. Лазерна модулация
Лазерната модулация използва светлина като носител за зареждане на сигнали върху светлината и постигане на предаване на сигнала според изискванията на приложението. Като цяло модулацията се разделя на външна модулация и вътрешна модулация. Външната модулация се отнася до механична модулация или акустично-оптична модулация, извършвана извън лазера; вътрешната модулация се отнася до модулация, задвижвана от мощност. Вътрешната модулация е разделена на TTL модулация и аналогова модулация, както е показано на фигурата. Жълтият CH1 е входната електрическа вълна, а синият CH2 е модулираната оптична вълна.

CNI laser modulation waveform diagram

Диаграма на вълновата форма на лазерна модулация на CNI

TTL модулация: Когато високо и ниско ниво (0V или 5V) DC сигнал с определена честота се въведе във външния лазер, светлината се изключва, когато ниското ниво е високо, и се извежда пълна мощност когато високото ниво е високо. Амплитудата на високо ниво не може да се регулира.
Аналогова модулация: Формата на вълната и амплитудата на входния сигнал могат да се регулират свободно, а изходната мощност на лазера се променя линейно с входния аналогов сигнал за напрежение.

 

Информация за връзка:

Ако имате някакви идеи, не се колебайте да говорите с нас. Без значение къде са нашите клиенти и какви са нашите изисквания, ние ще следваме нашата цел да предоставим на нашите клиенти високо качество, ниски цени и най-доброто обслужване.

Изпрати запитване

whatsapp

Телефон

Имейл

Запитване