Sinds de komst van de eerste laser ter wereld in 1960,Laserszijn doorgedrongen tot verschillende gebieden, zoals productie, wetenschappelijk onderzoek, medische zorg en het dagelijks leven. In verschillende toepassingen bepalen de parameters van de laser rechtstreeks de keuze van de gebruiker voor de laserlichtbron. JTBYShield heeft enkele parameterdefinities van conventionele lasers samengesteld en deze hier ter referentie kort uitgelegd. Wij hopen u te helpen binnen de kortste tijd het laserproduct te vinden dat bij u past.
1. Uitgangsvermogen
Net als elektrische energie is het door een laser uitgezonden licht ook een energiebron, maar het verschijnt in de vorm van lichtenergie. Daarom is het uitgangsvermogen van een laser hetzelfde als het uitgangsvermogen van een generator van een elektriciteitscentrale. Het is een fysieke grootheid die de laserenergie-output per tijdseenheid meet. Veelgebruikte meeteenheden zijn milliwatt (mW), watt (W), kilowatt (kW), enz.
2. Machtsstabiliteit
Vermogensstabiliteit vertegenwoordigt de instabiliteit van het laseruitgangsvermogen binnen een bepaalde tijdsperiode, die doorgaans wordt onderverdeeld in RMS-stabiliteit en piek-tot-piekstabiliteit.
Wat is het verschil tussen RMS-stabiliteit en piek-tot-piekstabiliteit?
RMS-stabiliteit: de verhouding van het wortelgemiddelde van alle bemonsterde vermogenswaarden tijdens de testtijd tot de gemiddelde vermogenswaarde, waarbij de mate van spreiding van het uitgangsvermogen ten opzichte van de gemiddelde vermogenswaarde wordt beschreven. Op de website van CNI Laser is de stabiliteit van het laservermogen RMS-stabiliteit binnen 4 uur.
Piek-tot-piekstabiliteit: het percentage van het verschil tussen de maximale waarde en de minimale waarde van het uitgangsvermogen en de gemiddelde vermogenswaarde, die het variatiebereik van het uitgangsvermogen binnen een bepaalde tijdsperiode weergeeft.

CNI Laservermogenstabiliteitstestkaart
3. Straalkwaliteitsfactor (M2-factor)
De straalkwaliteitsfactor wordt gedefinieerd als de verhouding van het product van de tailleradius van de laserstraal en de divergentiehoek van de verre veldbundel tot het product van de ideale straal van de bundeltaille in de fundamentele modus en de divergentiehoek van de fundamentele modus.

Hoe de superioriteit van de straalkwaliteitsfactor evalueren?
De straalkwaliteit heeft invloed op het focusserende effect van de laser en de vlekverdeling in het verre veld. Het is een parameter die wordt gebruikt om de kwaliteit van de laserstraal te karakteriseren. Hoe dichter de werkelijke kwaliteitsfactor van de laserstraal bij 1 ligt, hoe dichter de straalkwaliteit bij de ideale straal ligt en hoe beter de straalkwaliteit zal zijn. Goed. CNI-laser-halfgeleidergepompte solid-state laserstraalkwaliteitsfactor kan beter zijn dan 1,1.
4. Lichtvlek (dwarsmodus)
De stabiele veldverdeling op een bepaalde dwarsdoorsnede loodrecht op de voortplantingsrichting van de laser wordt een transversale modus genoemd. De laservlek vertegenwoordigt de transversale modusverdeling. De transversale modusverdeling wordt door de CCD-array gesimuleerd om enkele straalkarakteristieken van de laser te verkrijgen, zoals weergegeven in de afbeelding. Het volgende toont de vleksituatie van een TEM00 Gaussische straal.

CNI-laserspottestkaart (TEM00)
Naast de fundamentele transversale modus (TEM00) zijn er nog andere modi, zoals hieronder weergegeven:

Cilindrische dwarsvorm Rechthoekige dwarsvorm
5. Vlekdiameter
Voor het meten van de spotdiameter zijn er over het algemeen trepanatiemethode, mesrandmethode, laserprofielanalysator (CCD) meting, enz.
Geulgatmethode:Omdat het bij experimenten moeilijk is om concentriciteit tussen het gat en de balk te bereiken, is de nauwkeurigheid moeilijk te garanderen.
Laserprofielanalysator (CCD)-test:Het kan de nauwkeurigheid van de meetresultaten garanderen. De spotdiameter in de software-interface kan de testresultaten opleveren van vier meetmethoden (zie figuur 3), waarvan de meest gebruikte 13,5% van de piekwaarde (1 /e2) de grensdefinitiemethode is. Hoewel deze testmethode een hoge nauwkeurigheid heeft, vertoont de CCD bij lasers met hoog vermogen een verzadigingsverschijnsel. Als er een verzwakker wordt gebruikt, kan dit bundelvervorming veroorzaken.
Mesrandmethode:Het is een ideale methode voor het meten van de spotdiameter van krachtige lasers. Neem de mesrandpositiecoördinaten x1 waarbij het lichtvermogen van de te meten laser door de mesrand gaat en 10% van het totale vermogen uitmaakt. Neem de mesrandpositiecoördinaten x2 waarbij het lichtvermogen van de te meten laser door de mesrand gaat en 90% van het totale vermogen uitmaakt. Spotdiameter=1.561×|x1- x2|(waarbij 1,561 de gepaste waarde is).

Mesrandmethode voor het meten van de vlekdiameter
Is de lichtvlek zo klein?
Waarom wordt bij het meten van de vlekdiameter van zichtbaar licht met een liniaal of het menselijk oog de laservlekdiameter groter verkregen dan gemeten met een professionele spotprofielanalysator?
Dit komt omdat de laserenergie sterk en geconcentreerd is en tot op zekere hoogte zal divergeren wanneer deze op het object inwerkt. Wanneer u een spotprofielanalysator gebruikt om te meten, wordt gewoonlijk de spotdiameter op het piekintensiteitspunt (13,5%) als meetresultaat gebruikt, zodat de verkregen meetresultaten relatief klein zullen zijn.
6. Lasermodulatie
Lasermodulatie gebruikt licht als drager om signalen op het licht te laden en signaaloverdracht te bereiken volgens de toepassingsvereisten. Over het algemeen wordt modulatie verdeeld in externe modulatie en interne modulatie. Externe modulatie verwijst naar mechanische modulatie of akoestisch-optische modulatie die buiten de laser wordt uitgevoerd; interne modulatie verwijst naar door vermogen aangedreven modulatie. Interne modulatie is onderverdeeld in TTL-modulatie en analoge modulatie, zoals weergegeven in de afbeelding. Geel CH1 is de elektrische ingangsgolfvorm en blauw CH2 is de gemoduleerde optische golfvorm.

CNI-golfvormdiagram voor lasermodulatie
TTL-modulatie: wanneer een hoog en laag niveau (0V of 5V) DC-signaal van een bepaalde frequentie wordt ingevoerd in de externe laser, wordt het licht uitgeschakeld wanneer het lage niveau hoog is en wordt het volledige vermogen uitgevoerd wanneer het hoge niveau hoog is. De hoge amplitude kan niet worden aangepast.
Analoge modulatie: De golfvorm en amplitude van het ingangssignaal kunnen vrij worden aangepast en het uitgangsvermogen van de laser verandert lineair met het analoge ingangsspanningssignaal.
Contactgegevens:
Heeft u ideeën? Neem dan gerust contact met ons op. Waar onze klanten zich ook bevinden en wat onze eisen ook zijn, wij zullen ons doel volgen om onze klanten hoge kwaliteit, lage prijzen en de beste service te bieden.
Email:info@loshield.com
Tel:0086-18092277517
Fax% 3a % 7b % 7b0% 7d % 7d
Wechatten:0086-18092277517








