최고 제조업체 및 공급 업체에서 신뢰할 수 있는 폴리아크릴라미드를 구입하는 방법
Shouxin Advanced Polymer Sciences는 물 처리, 광산, 수수수분 및 종이 및 산업용 응용 프로그램을 위한 고성능 폴리아크릴라미드 (PAM) 솔루션을 제공합니다.[신상 발표] 만원급!전자동 M2 측정기

하오량광전이 새로 출시한 AUT-CI-M2 시리즈는 만원급 고성능 전자동 측정의 M2 측정기이자 고성능 (측정 정밀도가 높고 중복 안정성이 높음) M2 측정기의 가격 혁신이다!
AUT-CI-M2 시리즈의 전자동 M2 측정기 시스템은 하오량 광전이 공동으로 자체 개발한 CINOGY INSIDE 시리즈 빔 측정 시스템 방안 중 하나이며, 고성능의 CinCam 시리즈 빔 분석기 카메라와 측정 기능과 알고리즘이 매우 강력한 RayCi-Pro 제어 소프트웨어를 통합한다.플레어 크기, 빔 허리 지름, 2D/3D 에너지 분포, 빔 위치 및 안정성, 발산각, 릴리 길이, BPP 및 빔 질량 인자 M2 등을 측정하는 데 사용할 수 있다.
하오량 광전의 AUT-CI-M2 시리즈의 M2 측정기 시스템은 일체형 컴팩트형 설계, 전자동 측정, 개봉 즉시 사용할 수 있는 완전한 솔루션입니다.각 표준 시스템에는 감쇠편 그룹, 렌즈 그룹, 광로 준직 반사경 그룹, 반점 분석기 등이 포함되며, 시스템은 출하 사전 장비 및 교정을 거친다;고객은 반점 분석기 카메라를 교체하여 다양한 대역 측정 요구를 충족시킬 수 있습니다.

AUT-CI-M2 제품 특징:
파장 범위: 266nm ~ 1150nm
전력 측정: Up to 500W
측정 연속 및 펄스 레이저 호환
조작이 간단하고 광루이가 정확하다
카메라 교체 가능 및 향상된 적합성
최고의 성능을 보장하는 CINOGY INSIDE 제품 솔루션

기본 소프트웨어 다이어그램:

빔 품질을 나타내는 몇 가지 매개변수:
광 영역이 빠르게 발전함에 따라 고정밀 레이저 응용이 필요한 일부 장소에서 사람들의 빔 품질에 대한 요구가 점점 높아지고 있다. 다음은 빔 품질을 나타낼 수 있는 몇 가지 판단 방식과 그것들의 적용성을 소개하겠다.
1. 초점 반점 크기ωf및 원거리 발산각
초점 반점 크기 오메가 f로 빔의 질을 측정하는 것은 간단하면서도 직관적인 방법이다.그러나 초점 반점의 크기는 초점 광학 시스템과 관련이 있습니다.초점 반점 크기가 작을수록 빔 원거리 발산각이 크고 준직거리도 짧다.따라서 초점 반점 크기로 원거리 발산각 × 을 내보내는 판단 근거를 자주 사용한다.초점 광학 시스템의 초점 거리를 f, 광맹의 직경을 D로 설정하고, 이상적인 상황에서 균일한 평면파 초점을 맞춘 후, 초점 반점 (앨리반) 반경은 오메가 f = 1.22 람다 f/D이고, 원거리 발산각 × = 오메가 f/f이다.레이저 원거리 발산각 ○은 레이저가 현저하게 발산되지 않고 전파할 수 있는 거리를 나타내며, 초점 에너지와 관련이 있으며, 자주 사용하는 광빔 품질 판정이다.
2. 빔질량인자 베타
광속 질량 인자 베타 (연사 극한 배수 인자라고도 함) 는 비교적 광범위하게 사용되는 레이저 광속 질량 평가 지표로, 실제 광속 원거리 발산각 × (위 글의 원거리 발산각) 과 이상 광속 원거리 발산 × 로 정의된다0각 사이의 비율, 즉 베타 = ○ / ○0 。
실제 빔의 베타 값은 일반적으로 1보다 크며 베타 수치가 작을수록 빔의 질량이 높습니다 (M와 유사2)。그러나 베타를 이용하여 빔의 품질을 평가할 때 측정 시스템으로 인한 연사 영향을 무시해야 한다. 베타 인자는 반드시 측정 광학 시스템의 매개 변수와 무관해야 한다. 이때 이것은 레이저가 출력하는 빔의 품질을 평가하는 합리적인 특징 매개 변수이다.또한 실제 광속이 원거리 평면 내의 에너지 집중도와 초점성을 반영할 수 있기 때문에 베타인자는 에너지형 응용 장소에도 적용된다.상대적으로 베타인자의 뚜렷한 부족점은 레이저 원거리 광반을 수신하는 측정 설비의 표적면이 제한되어 있기 때문에 레이저 광속이 원거리 전송을 거친 후 광속의 질량 퇴화가 비교적 심각할 때 원거리 광반점의 높은 단계 분량은 탐지하기 어려우며, 이때의 베타인자는 레이저 광속의 높은 단계 미산으로 인한 에너지 손실을 진실하게 반영할 수 없다;또한 서로 다른 유형의 레이저에 대해 상응하는 이상적인 참조 빔 선택은 아직 일정한 논쟁이 남아 있다.
3. 스트렐비 S
스텔레르비 SR일반적으로 피크 스트렐비를 말하는데, 이는 실제 초점 반점에서 피크 전력 I로 정의된다피크이상적인이상적인 초점 반점과 피크 전력 I피크실제의 비율입니다.SR= I피크이상적인/ I피크실제 스트렐비 SR반영된 것은 레이저가 원거리 실제 초점 반점에 있는 피크 출력으로 실제 광속 원거리의 초점 성능을 나타낼 수 있기 때문에 대기 광학과 적응 광학 분야와 같은 파상차 영향 요소를 고찰하는 장소에 널리 응용된다;실제 빔의 SR일반적으로 1 미만,SR1에 가까울수록 빔의 품질이 좋아집니다.특히 스트렐비 S는 에너지 응용형 시스템이 주목하는 공간 광의 강도 분포 정보를 제공할 수 없다.그리고 스트렐비 SR광속 품질의 우열을 반영할 수밖에 없고, 광학 시스템 설계와 최적화에 대한 충분한 지도 능력이 부족하다.
4. 빔 전파 계수 M
일반적으로 사용되는 빔 품질 평가 표준은 국제 광학 기구 및 국제 표준 기구의 ISO 인증 평가 매개 변수입니다.빔 전파 인자 M은 빔 공간 빔 폭적 오메가와 이상적인 빔 공간 빔 폭적 오메가로 정의된다0θ0사이의 비율, 공식은 M2=ωθ/ω0θ0M2인자는 빔의 폭과 원거리 발산각의 변화가 레이저 빔의 질량에 미치는 영향을 동시에 고려했다.일반적으로 레이저 빔은 이상적인 광학 시스템을 거칠 때 공간 빔의 폭적은 불변량이며, 초점 반점 크기나 원거리 발산각이 빔의 품질을 평가하는 불확실성을 피한다.(TEM00강도) 가우스 빔은 우수한 빔 품질, 즉 M2=1;M2계수가 클수록 실제 빔이 이상적인 고스 빔에서 멀어지면 빔의 질량이 떨어진다.
M 사용2인자가 레이저 빔의 품질을 평가하는 데는 여전히 많은 어려움이 존재하는데, 예를 들면 비안정형 고에너지 레이저 출력 빔이"광허리"가 존재하지 않는 상황, 에너지 분포 이산형에서 표적 빔의 넓이까지의 2단계 모멘트 정의 적용성, 경변 광맹 절단 빔의 품질 평가상의 적용성 등이다.또한 고에너지 레이저 시스템 등 에너지 수송형 응용 장소에서 실제 빔의 원거리 에너지 집중도 우열은 단순히 그 M 인자를 통해 측정할 수 없다.
5.링 주위 에너지 대비 BQ
링 주위 에너지 비율 BQ, 표적 영역 중 전력 비율이라고도 하며, 이상적인 빔이 어떤"규범 영역"에 있는 링 주위 에너지 E로 정의한다이상적인실제 빔과 동일한 영역에 있는 루프 에너지 E실제사이의 값의 루트, 즉 Q =
. 링 주위 에너지 비율은 원거리 초점 반점의 에너지 집중도를 반영하며, 특히 에너지 수송, 결합형 응용 장소에서의 빔 품질 평가에 적합하다.실제 테스트 빔의 경우BQ≥1,또한 BQ가 1에 가까울수록 빔의 품질이 좋습니다.그러나 단일한 구역에서 에너지 (전력) 가 초점 반점의 강한 공간 분포에 대한 묘사가 부족하다. 만약에 서로 다른'규범 구역'사이즈를 취하면 서로 다른 출력 특성에 대한 레이저 빔의 질량 횡적 평가는 확연히 다른 결론을 얻을 수 있기 때문에 이 방식도 구체적인 목표와 결합해야 한다.
6. 빔 전송 계수 BPF
단일 레이저 출력의 증가로 빔 전송 인자 BPF가 도입되었습니다.BPF=1.19로 계산됨
, 여기서 P는 실제 빔 원거리 초점 반점 반경 1.22 람다 f/D의 영역 중 출력, P총빔의 총 출력을 출력하기 위해;빔 전송 인자 BPF는 원거리 표적면의 에너지 집중도를 정량 분석하는 데 직접 사용될 수 있어 고에너지 레이저 시스템 출력 빔 품질의 우열을 평가할 수 있다.여기서 참조 빔은 원형의 이상적인 균일 평면 빔으로 선택됩니다.실제 BPF 값은 총 1보다 작으며, 1에 가까울수록 빔의 질이 좋습니다.이 방법은 중국 과학자가 처음으로전망이 양호하여 보급할 가치가 있다고 제기하다.
상하이 하오량광전은 Cinogy의 중국 대륙 지역의 독자적인 세대로서 당신에게 전문적인 모델 선택 및 기술 서비스를 제공합니다.Cinogy에 관심이 있거나 질문이 있으면 전화, 이메일 또는 위챗을 통해 저희에게 연락하는 것을 환영합니다.
하오량 광전에 관하여:
상해호량광전설비유한회사는 광전제품전문대리상으로서 제품에는 각종 레이저, 광전변조기, 광학측량설비, 광학소자 등이 포함되며 관련 응용은 재료가공, 광통신, 생물의료, 과학연구, 국방, 량자광학, 생물현미, 물련감지, 레이자제조 등을 포함한다.고객에게 완전한 설비 설치, 교육, 하드웨어 개발, 소프트웨어 개발, 시스템 통합 등 서비스를 제공할 수 있다.











