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摘要激光技術在科研、工業(yè)制造、醫(yī)療等眾多領域有著廣泛的應用。為了確保激光設備的性能和安全性,準確地測量激光輸出功率顯得尤為重要。本文將詳細介紹激光功率計的工作原理及其主要功能。一、引言隨著激光技術的發(fā)展,激光在各行各業(yè)中的應用越來越廣泛,從簡單的指示器到復雜的外科手術器械和精密制...
在我們日常生活中,眼鏡、相機鏡頭、顯微鏡、望遠鏡等都離不開光學玻璃。這些玻璃不僅要透明,還要具備高的光學均勻性。然而,即使外觀無瑕的玻璃,內部也可能隱藏著“壓力”——這就是所謂的“殘余應力”。這種應力雖看不見,卻會嚴重影響光學性能,因此必須進行精確測量和控制。本文將帶您了解光學玻璃應力測量的基本知識。什么是光學玻璃中的應力?光學玻璃在制造過程中(如熔煉、成型、退火等),由于溫度變化不均勻或外部約束,內部會產生不均勻的分子排列,導致部分區(qū)域被拉伸或壓縮,形成“殘余應力”。這種應...
當光進入Lumetrics測厚儀的干涉儀后,輸入光被等比例分束成為兩束光。這兩束光頻率相同、振動方向相同,但具有穩(wěn)定的相位差,并沿不同光路傳播。在輸出端重新匯合疊加時,會出現(xiàn)光的干涉現(xiàn)象。光強在疊加區(qū)域內不是均勻分布,而是在數值之間逐點變化,可能超過兩光束之和,小值可能是零。通過分析這種干涉條紋的變化,可以準確地測量出被測物體的厚度。Lumetrics測厚儀優(yōu)點:-非接觸式測量:它不需要與被測物體直接接觸,避免了傳統(tǒng)接觸式測量可能對物體表面造成的劃傷、磨損等損害,尤其適用于測...
激光測厚儀是一種基于激光技術的高精度非接觸式測量設備,通過發(fā)射激光束并捕捉反射信號,實現(xiàn)對材料厚度的實時、動態(tài)監(jiān)測。其核心優(yōu)勢在于突破傳統(tǒng)接觸式測量的局限,以微米級精度滿足現(xiàn)代工業(yè)對品質控制的嚴苛需求,成為航空航天、汽車制造、新能源等領域的核心檢測工具。一、技術原理:雙傳感器對射與三角測距的精密融合激光測厚儀的核心技術可分為兩大體系:雙激光位移傳感器對射法與三角測距原理。雙傳感器對射法:設備上下各配置一臺激光位移傳感器,分別測量被測物體上表面與下表面的空間坐標。通過計算兩傳感...
應力雙折射檢測是一種重要的光學檢測技術,它基于應力對材料光學性質的影響,通過測量光線在應力作用下的偏折現(xiàn)象來評估材料的應力狀態(tài)。應力雙折射,又稱光彈性效應,是指透明的各向同性介質在受到壓力或張力的作用時,其折射率特性會發(fā)生變化,從而顯示出光學上的各向異性。這種現(xiàn)象導致光線在穿過應力場時會發(fā)生偏折,且偏折程度與應力大小成正比。當材料受到外力作用時,其內部分子結構會發(fā)生變化,導致電性質也發(fā)生變化,進而影響到光線的折射率。這種折射率的變化使得光線在穿過材料時發(fā)生偏折,形成應力雙折射...
光束質量分析儀的基本原理是通過測量光束在空間上的偏離程度來評估光束的質量。這種偏離程度可以通過測量光束的多個參數來實現(xiàn),包括但不限于發(fā)散角、束腰位置、束腰直徑以及光強分布等。具體來說:光強分布測量:利用高精度的光學系統(tǒng)和電子設備,捕捉并分析激光光束的光強分布。這通常包括計算光束的光強二階矩,以及使用雙曲線擬合法等數學方法來計算光束的束腰寬度和遠場發(fā)散角。參數計算:基于測量的光強分布,分析儀可以進一步計算出光束的質量因子(如M?因子),這是衡量光束聚焦性能的重要指標。同時,還可...
激光功率計是用于測量光源輸出功率的重要儀器,利用熱電效應將激光能量轉化為熱量,進而產生電流并轉換為電壓信號。熱電堆型功率計適用于高功率激光的測量;通過光電效應將激光能量直接轉化為電能,適用于低功率激光的測量。探頭是激光功率計的核心部分,負責接收激光并將其轉換為電信號。根據工作原理和材料的不同,探頭可分為熱電堆型、光電二極管型及綜合探頭等;顯示設備則用于顯示測量結果,便于用戶讀取和分析數據,主要用于測量光源(如激光器)的輸出功率,激光功率通常以瓦(W)、千瓦(kW)或毫瓦(mW...
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