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摘要激光技術在科研、工業制造、醫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展,激光在各行各業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...
gentec-eo激光能量計是使用于測量激光能量的儀器設備。它在科學研究、工業制程和醫學等領域中扮演著重要的角色。利用非常規方法測量激光束能量的儀器。傳統的方式是使用熱能感應器測量激光束在探測器表面產生的溫度變化。然而,隨著激光技術的不斷發展,測量精度和響應速度等方面的要求變得越來越高,因此傳統的熱能感應器已經不能滿足需求。能量功率累積器技術,可以快速準確地測量激光束的能量。它使用的傳感器可以在微秒量級內響應激光脈沖,對于高功率、高重復頻率的激光器非常適用。同時,它還具有寬能...
Lumetrics測厚儀是基于光學干涉原理設計的。當光線通過物體時,會發生干涉現象,根據干涉的特性可以推斷出物體的厚度。利用光學干涉技術,通過測量光線的干涉圖案來確定物體的厚度。它使用一束激光光源照射在被測物體表面,光線經過物體后會發生干涉,然后通過檢測器采集干涉圖案,通過算法處理得到物體的厚度信息。它具有高精度的測量能力。由于采用了光學干涉原理,可以實現亞微米級甚至納米級的測量精度,非常適用于對薄膜、涂層等薄型材料的測量。其次,具有非接觸測量的特點,不會對被測物體造成損傷或...
光學玻璃應力測量是種非接觸式的測量方法,用于測量物體表面的應力分布情況。它基于光學原理和材料力學性質的相互作用,通過測量物體表面的力學變形來推斷應力分布。利用光學原理和材料力學性質的相互作用實現對物體表面應力分布的測量。它具有非接觸、高精度和實時監測等優點,適用于多種應力分布的測量和分析領域。光學玻璃應力測量基于三個主要步驟:光束傳輸、受力變形和光強檢測。光束傳輸:使用激光器產生一束平行光束,然后通過透鏡系統將光束聚焦到待測物體表面上。這個聚焦過程使得光束的直徑減小,并且提高...
激光測厚儀是常用的非接觸式測量儀器,用于測量物體的厚度。它利用激光光源發射出的激光束進行測量,通過測量激光的反射或透過程度來確定物體的厚度值。激光測厚儀的主要部件包括激光發射器、接收器和信號處理模塊:發射激光束:通過激光發射器產生一束單色、相干性強的激光束。這些激光束通常是紅色或綠色的,并具有較窄的波長范圍。照射目標物體:激光束被照射到待測量的物體表面。激光光束在與物體接觸時會發生不同程度的散射、吸收或透射。接收反射光:接收器會接收被物體表面反射回來的激光,并將其轉換為電信號...
光束質量分析儀(BeamMassSpectrometer)主要是利用帶電量與質量之比的差異,在外加高頻電場的作用下對不同種類的氣體分子進行質譜分析。構成由四大部分組成:離子化裝置、選擇器、檢測器和信號采集與處理系統。其中,離子化裝置通過碰撞、放電或激光等作用將待測試氣體分子轉化為帶電離子,并將其引入選擇器。而選擇器則通過不同形式的高頻電場的協同作用對質量相近的離子進行篩選和聚焦,形成一個質量能量很少變化的離子束。檢測器則岸上信號采集與處理系統對離子束的信息進行收集和處理,生成...
應力雙折射儀是一種用于測量光線經過單軸晶體時的雙折射現象的儀器。其工作原理基于它們的物質學性質,即單軸晶體沿一個方向具有高度對稱性,沿其他兩個方向則沒有對稱性。這使得單軸晶體對于進入的光線在兩個反向傳播方向上表現出不同的折射率。例如,若將一束與晶體軸夾角相等的地面光投入樣品,其中一束光會同時沿著晶體軸和眾多不同的方位產生折射;而另一束僅縱向通過晶體。由兩部分組成:樣品和偏振器(Polarizer)。一個固定的偏振器放在樣品前面,以控制作用在晶體上的光源偏振狀況。然后光通過樣品...