激光光束发散角光学性能检测
服务地区:全国
报告类型:电子报告、纸质报告
报告语言:中文报告、英文报告、中英文报告
取样方式:快递邮寄或上门取样
样品要求:样品数量及规格等视检测项而定
注:因业务调整,微析暂不接受个人委托项目。
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激光光束发散角光学性能检测是为了精准获取激光光束发散特性,以此评估激光光学质量,为激光设备性能优化及应用适配提供依据,涵盖多环节专业检测流程与设备运用。
激光光束发散角光学性能检测目的
其一在于确定激光光束远场发散程度,准直性好的激光长距离传输能量衰减小,此为关键考量;其二是评估不同类型激光光源质量,如半导体激光、固体激光等的发散角是否符合设计要求;其三能为激光在工业加工、医疗、通信等领域应用提供关键参数,保障激光在相应场景有效发挥作用,像工业切割中合适发散角保证切割精度。
激光光束发散角光学性能检测所需设备
需高精度光束分析仪,可精确测量激光光束各项参数包括发散角;还需稳定激光光路调整装置,固定调整激光传播路径,保证检测环境稳定;光学平台提供稳定放置检测设备平面,减少外界干扰;配备计算机及数据处理软件,接收光束分析仪数据并分析处理得准确发散角数值。
激光光束发散角光学性能检测步骤
第一步引入激光光束至检测系统,通过光路调整装置使激光沿预定方向传播;第二步用光束分析仪对激光光束采样获取数据;第三步在远场设多个检测点,用光束分析仪依次在点上测光束直径等参数;第四步根据远场不同位置光束直径数据,利用远场光斑直径与发散角关系公式计算发散角;第五步多次重复检测确保结果准确,将数据导入计算机软件处理分析。
激光光束发散角光学性能检测参考标准
GB/T 11689-2008《激光和激光相关设备 术语》,规范激光领域相关术语,为发散角检测提供术语定义基础。
GB/T 19062.1-2003《光纤互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第1部分:总则》,其光学测量原理对激光光束发散角检测有参考意义。
ISO 11146-1:2013《光学和光子学 激光和激光相关设备 光束参数的测定 第1部分:一般原理》,详细规定激光光束参数测定一般原理,包括发散角测定方法。
ISO 11146-2:2013《光学和光子学 激光和激光相关设备 光束参数的测定 第2部分:高斯光束》,针对高斯光束发散角测定提供具体方法标准。
JJG 630-2006《激光能量计、激光功率计检定规程》,对激光光束发散角检测的测量设备校准等有指导意义。
IEC 60825-1:2014《激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求和用户指南》,规定激光产品安全要求,涉及激光光束特性描述,对检测发散角时安全因素有参考。
YD/T 972-2013《通信用激光器件测试方法》,适用于通信领域激光器件测试,包含对激光光束发散角等参数测试要求。
GB/T 20172-2006《激光打标机》,规定激光打标机光学性能等要求,包括光束发散角相关指标。
GB/T 30388-2013《光纤激光器试验方法》,针对光纤激光器检测,涉及光束发散角等参数检测方法标准。
GB/T 37417-2019《激光显示产品通用规范》,规定激光显示产品光学性能要求,包括激光光束发散角相关指标要求。
激光光束发散角光学性能检测注意事项
需确保检测环境稳定,避免外界光线、振动等干扰检测结果,微小变化可能致光束分析仪数据偏差;光路调整要小心操作,保证激光光路准确,光路偏移会使测量发散角误差;使用的光束分析仪等设备要定期校准,保证设备测量精度符合要求,设备精度不准会直接影响发散角检测结果。
激光光束发散角光学性能检测结果评估
将检测发散角数值与相关标准范围对比,在标准范围内则光束发散角符合要求,光学性能达标;通过多次检测结果统计分析重复性,结果相近说明检测过程稳定、结果可靠;若发散角超出标准范围,需检查激光设备性能及检测过程是否存在问题。
激光光束发散角光学性能检测应用场景
工业领域中,用于激光切割、焊接设备性能检测,保证加工精确效果;医疗领域里,如激光治疗仪,准确发散角检测可保证激光精准作用病灶部位,提高治疗效果;通信领域中,有助于保证光纤通信中激光信号传输质量,使信号稳定高效在光纤中传输。
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