激光对准仪

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激光对准仪相关的厂商

  • 本公司是一家专业从事激光产品研发的高科技公司,拥有雄厚的技术设计和生产能力,终身致力于为国内外客户提供品质优良、性能出众、价格有竞争力之产品。目前已开发出多种半导体激光产品,其中激光标线器是一种方便实用的标线工具。可广泛用于作服装钉钮点光源定位、裁布机裁布辅助标线、缝纫机/裁剪机/钉钮机/自动手动断布机辅助标线定位、裁床裁剪对格与对条、电脑开袋机标线等等。方便快捷、直观实用。。  产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行光管、激光标线仪、光学透镜、实验室教学光源、激光功率计等。  半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm、650nm、780nm)系列激光器和红外(808nm、850nm、980nm)系列激光器。  激光准直光源主要包括:D-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mrad;L-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHz。P-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad。  激光功率计可标定532nm、635nm、650nm、780nm、808nm、850nm、980nm、1100nm各波段,工作同时可监测电流。  我公司激光产品及光学产品可广泛应用于科研、工业、勘探、测量及医疗等领域。可以根据用户的特殊要求设计加工专用激光器及光学系统,也可以提供激光系统应用和特殊用途的批量供应。“团结、自信、坚韧、进取”是我们的企业宗旨,我们将一如既往地为用户提供高品质的产品。
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  • 华日激光坚持以市场需求引领新产品的研发,为客户提供纳秒、皮秒、飞秒等多种脉冲宽度,红外、绿光、紫外、深紫外等多种波长的激光器产品,所有产品均具备自主产权,同时产品通过欧盟CE质量安全认证,完全满足严苛条件下的工业加工要求,是超精细加工领域的理想光源。同时通过与全球高端激光设备制造商在电子电路、硬脆材料、半导体、新能源、生命科学等领域开展紧密合作,为用户提供全面的激光技术解决方案。
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  • 北方光科激光技术(北京)有限公司成立于2009年,是一家集专业研发、生产、销售激光设备于一体的智能激光技术企业。公司生产的自主品牌“昂泰科”激光设备,涵盖激光熔覆、激光焊接、激光切割、激光打孔、激光打标和激光清洗等激光加工领域。公司设备受到国内外客户一致好评,远销俄罗斯、印度、奥地利等国家。 北方光科专注为客户提供工程机械、煤矿、化工、石油、能源科技等各行业的工艺配套解决方案。高速激光熔覆技术主要用于提高零件表面的耐磨、耐腐蚀、耐高温、及抗氧化等性能,从而达到表面改性或修复的目标,满足了对材料表面特定性能的要求。可实现对平板类、圆柱类及异形类工件的激光修复,为企业降低成本、节约材料、优化加工系统。公司激光设备产品系列从20w至8000w均可为广大企业专机定制,解决企业由复杂的工序转换成自动化生产加工提高工作效率。公司拥有一支优秀的管理团队,从企业创新到发展,核心团队始终保持凝聚力,积极进取。作为国内最早从事矿山行业智能化,信息化的一个群体,积累了丰富的技术及管理经验。
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激光对准仪相关的仪器

  • 激光轴对准测试系统 400-860-5168转0751
    产品介绍LJT120激光轴对准测试系统用与激光测距机的发射端和接收端及瞄准通道(瞄准镜、热像仪、VIS-NIR相机)的轴对准。LJT测试系统支持所有类型激光测距机(单脉冲/多脉冲、不同波长)的轴对准测试以及不同的应用(科研/生产线/快速检测/**终质量检测/维修等),LJT测试系统针对激光测距机的轴对准方向进行了优化设计。LJT120测试系统的功能包括:1.激光测距机发射端与光学瞄准镜直接的轴对准偏差;2.激光测距机发射端与热像仪之间的轴对准偏差;3.激光测距机发射端与电视相机之间的轴对准偏差;4.激光测距机发射端与接收端的轴对准偏差;5.激光测距机的发散角;6.激光测距机的接收端的视场角。产品参数被测激光测距机范围参数范围被测激光测距机类型单脉冲/多脉冲,双通/共轴,内部或外部带指示通道的波长905/910nm,1064nm,1540nm,1550nm,1570nm(其他波长可选)被测LRF发射/接收通道**大口径70mm被测LRF与其他通道(热像仪、可见光相机等)**大距离80mm设备重量:45kg(主模块+平台)+ 3kg组件 + PC设备尺寸:(主模块+平台)(H x L x W) 650 mm x 1600 mm x 300 mm
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  • 本系列其它产品型号 共4条 名称型号货号 描述AlignMeter LA 大光束光学激光准直仪 350-1100nmAlignMeter-LAE80100203光子探测器:Si PSD;可测光斑范围:22.5x22.5mm; 运行温度:0℃-35℃;波长:350-1100nm; 位置分辨率:≤±2um;位置精确度:±50um; 角度测量范围:±2°;角度分辨率:±1sec; 功率范围:100uW-5mW无衰减片);功率精确度:±5%; 接口:USB2.0AlignMeter USB 激光指向稳定测量仪 350-1100nm (透镜焦距50mm PSD大小9x9mm)ALIGN-USB-50-9x9E80100205波长:350-1100nm;PSD大小:9x9mm;透镜焦距:50mm;位置分辨率:≥0.1um;位置精确度:±15um;角度测量范围:180mRad;角度分辨率:0.02mRad; 角度精确度:0.5mRad;重量:140GrAlignMeter USB 激光指向稳定测量仪 350-1100nm (透镜焦距100mm PSD大小9x9mm)ALIGN-USB-100-9x9E80100206波长:350-1100nm;PSD大小:9x9mm;透镜焦距:100mm;位置分辨率:≥0.1um;位置精确度:±15um;角度测量范围:80mRad;角度分辨率:0.01mRad; 角度精确度:0.25mRad;重量:180GrAlignMeter USB 激光指向稳定测量仪 350-1100nm (透镜焦距200mm PSD大小4x4mmmm)ALIGN-USB-200E80100207位置PSD大小:4 x 4 mm; 可用光束尺寸范围:50 μm to 3 mm; 更新速率:Max. 150 Hz at 500 Hz digital filter; 光谱范围:350 - 1100 nm (在可见光400-700 nm处校准); 位置测量范围:3.5 mm dia. circle max.; 功率范围:10 μW - 10 mW with filters; 功率精度:±5%;; 角度测量范围:17 mRad; 角度分辨率:0.005 mRad (50 Hz Filter) – 0.0003 degrees; 位置精度:±5 μm edge to edge;产品总览AlignMeter USB是同时测量位置和角度位移,该系统对光束的位置和角度位移以及功率显示进行实时测量,分辨率也可以降到0.1um。系统测量连续波光束,并提供便携、快速、准确的光束准直的解决方案。它是USB2.0设备,系统可以在笔记本电脑上运行,Windows 7操作系统(32和64位)。通过USB端口控制多种设备是可能的。数据交流通过TCP / IP通信协议或RS232。ActiveX软件集成到客户的应用程序上。一个完整的系统基于传感器头附有3米长电缆、带USB2.0连接线的电子箱、软件在磁盘上,手提箱。AlignMeter LA是大光束光学准直系统,该系统执行同步测量光轴性(µ m),角偏差(mRad)以及jue对的功率。系统测量连续波光束,并提供便携、快速、准确的光束准直的解决方案。可用的光束尺寸是22.5毫米,角测量范围±2°,分辨率±1秒。它是USB2.0设备,系统可以在笔记本电脑上运行,Windows 7操作系统(32和64位)。通过USB端口控制多种设备是可能的。数据交流通过TCP / IP通信协议或RS232。ActiveX软件集成到客户的应用程序上。一个完整的系统基于传感器头附有3米长电缆、带USB2.0连接线的电子箱、软件在磁盘上,手提箱AlignMeter Wireless 无线版 实时激光位置和角位移测量仪(对准/准直仪) 350-1100nm,AlignMeter Wireless 无线版 实时激光位置和角位移测量仪(对准/准直仪) 350-1100nm通用参数1、AlignMeter USB 型AlignMeter USB是同时测量位置和角度位移,该系统对光束的位置和角度位移以及功率显示进行实时测量,分辨率也可以降到0.1um。系统测量连续波光束,并提供便携、快速、准确的光束准直的解决方案。它是USB2.0设备,系统可以在笔记本电脑上运行,Windows 7操作系统(32和64位)。通过USB端口控制多种设备是可能的。数据交流通过TCP / IP通信协议或RS232。ActiveX软件集成到客户的应用程序上。一个完整的系统基于传感器头附有3米长电缆、带USB2.0连接线的电子箱、软件在磁盘上,手提箱。AlignMeter USB特点:■ 通用性:可测量光束位置(直径高达9mm)、角度(高达180mRad)和功率(无滤波片10uW-5mW)■ 精确度:低至0.1um分辨率@50Hz数字滤波器,位置测量:±15um和低至0.005um分辨率,角度测量:±0.125mRad■ 便捷性:USB2.0接口,探测器和软件在Notebook/Desktop WinXP/Vista/7/8均可工作■ 友好的软件操作,具有完整的联机帮助程序 AlignMeter USB 50mm焦距版本PSD大小9 x 9 mm4 x 4 mm可用光束尺寸范围 50 μm to 8 mm 50 μm to 3 mm更新速率Max. 150 Hz ,在500 Hz数字滤波器时 (Max. 150 Hz at 500 Hz digital filter)Max. 150 Hz at 500 Hz digital filter光谱范围350 - 1100 nm350 - 1100 nm位置测量范围 8 mm dia. circle max. 3 mm dia. circle max.功率范围10μW-10 mW,带滤波器10μW-10 mW,带滤波器功率精度(*)±5%±5%角度测量范围 180 mRad 90 mRad角度分辨率0.02 mRad (50 Hz 滤波器)0.01 mRad (50 Hz Filter) AlignMeter USB 100mm焦距版本PSD大小9 x 9 mm4 x 4 mm可用光束尺寸范围 50 μm to 8 mm 50 μm to 3 mm更新速率Max. 150 Hz at 500 Hz digital filterMax. 150 Hz at 500 Hz digital filter光谱范围350 - 1100 nm350 - 1100 nm位置测量范围 8 mm dia. circle max. 3 mm dia. circle max.功率范围10 μW - 10 mW with filters10 μW - 10 mW with filters功率精度(*)±5%±5%角度测量范围 80 mRad 40 mRad角度分辨率0.01 mRad (50 Hz Filter)0.006 mRad (50 Hz Filter) AlignMeter USB 200mm焦距版本位置PSD大小4 x 4 mm可用光束尺寸范围50 μm to 3 mm更新速率Max. 150 Hz at 500 Hz digital filter光谱范围350 - 1100 nm (calibrated at visible 400-700 nm)位置测量范围3.5 mm dia. circle max.功率范围10 μW - 10 mW with filters功率精度(*)±5%角度测量范围17 mRad角度分辨率0.005 mRad (50 Hz Filter) – 0.0003 degrees位置精度±5 μm edge to edge, ±1 μm for small movements版本对比型号波长透镜焦距位置分辨率位置精确度角度测量范围角度分辨率角度精确度重量AlignMeter 50350-1100nm50mm≥0.1um±15um180mRad0.02mRad0.5mRad140GrAlignMeter 100100mm≥0.1um±15um80mRad0.01mRad0.25mRad180Gr注:完整的系统,包括一个歧管箱、USB2.0电缆、测量头、CD/DVD驱动器上的软件和用户手册、手提箱。可选配件ALIGN-FLT-NG4:NG4过滤器在外壳中ALIGN-FLT-NG9:NG9过滤器在外壳中ALIGN-FLT-NG10:NG10过滤器在外壳中ALIGN-HOOD:55mm长,用于环境光抑制2、AlignMeter LA 型AlignMeter LA是大光束光学准直系统,该系统执行同步测量光轴性(µ m),角偏差(mRad)以及jue对的功率。系统测量连续波光束,并提供便携、快速、准确的光束准直的解决方案。可用的光束尺寸是22.5毫米,角测量范围±2°,分辨率±1秒。它是USB2.0设备,系统可以在笔记本电脑上运行,Windows 7操作系统(32和64位)。通过USB端口控制多种设备是可能的。数据交流通过TCP / IP通信协议或RS232。ActiveX软件集成到客户的应用程序上。一个完整的系统基于传感器头附有3米长电缆、带USB2.0连接线的电子箱、软件在磁盘上,手提箱产品特点:■ 既可测光束椭圆度、角度漂移,又可测功率■ 只适用于连续光束测量■ USB可控多台仪器■ TCP/IP通信协议和远程控制■ ActiveX软件集成在客户的应用程序中参 数数 值光子探测器Si PSD可测光斑范围22.5x22.5mm运行温度0℃-35℃波长350-1100nm位置分辨率≤±2um位置精确度±50um角度测量范围±2°角度分辨率±1sec功率范围100uW-5mW无衰减片)功率精确度±5%接口USB2.03,AlignMeter Wireless(无线版本)测试实时激光位置和角位移AlignMeter Wireless(无线版本)产品特点:分析入射激光束进入其孔径的角度方向(θxθy)和位置方向-多功能-使用PSD探测器技术测量功率和角度入射方向-精确:分辨率低至0.1µ m和50 Hz数字滤波器,分辨率低至0.005 mRad。-焦距:100 mm-无线(蓝牙5.0)AlignMeter Wireless(无线版本)产品参数:PSD尺寸9*9mm光束直径范围50um-8mm更新频率100Hz(Max)at300Hz digital filter光谱范围350-1100nm(在可见光400-700nm处进行校准)位置测量范围9*9mm位置分辨率>1um功率范围100uW-10mW(With filters)能量精度±5%角度测量范围80mRad角度分辨率0.001mRad(50Hz Filter)软件安装包适用于 Windows 的完整软件包,包括用于定制应用程序的 DLL。AlignMeter Wireless(无线版本)订购信息:完整的系统,包括测量头、软件和CD/DVD驱动器上的用户手册、充电电缆和手提箱。在性能和软件方面与USB版本相似。ALIGN-WL-100-9x9:焦距f=100mm的测量头可以在不充电的情况下运行长达8小时 AlignMeter Wireless(无线版本)可选附件:ADPT-WL: 用于铰接臂的安装适配器ALIGN-FLT-NG4: 带外壳的 NG4 过滤器ALIGN-FLT-NG9: 带外壳的 NG9 过滤器ALIGN-FLT-NG10: 带外壳的 NG10 过滤器ALIGN-HOOD: 55 mm长,用于抑制环境光USB50 ,100, 200的尺寸LA尺寸AlignMeter Wireless 无线版本尺寸 mm公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机 。
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  • 产品介绍:JT400轴对准测试系统外观图Inframet设计生产的用于测试多传感器监控系统的MS系列测试系统不仅支持这些监控系统的扩展性测试,也支持轴对准测试。然而,MS系列测试系统是相对昂贵高端的测试系统。JT多传感器轴对准测试系统是相对经济的系统,用于**的轴对准测试以及光电多传感器监控系统的基本参数测试。测试功能:1.不同视场的热像仪的轴对准;2.不同镜头焦距的可见光-近红外相机的轴对准;3.可见光-近红外相机与热像仪之间的轴对准;4.激光测距机与可见光-近红外相机之间的轴对准;5. 激光测距机与热像仪之间的轴对准;6.激光指示器与可见光/近红外相机以及热像仪之间的轴对准;7.可见光/近红外相机的分辨率/灵敏度;8.热像仪的分辨率;9.激光测距机的发散角;10.参考光轴与参考机械轴(平面)的对准误差。可选: 1. 可见光/近红外相机与短波红外相机之间的轴对准; 2. 热像仪与短波红外相机之间的轴对准; 3. 短波红外相机的分辨率/灵敏度。产品参数表1. JT系列系统的版本基于平行光管口径口径编码平行光管有效输出口径(mm)平行光管内死区 (mm)尺寸JT15015046270x340x740 mmJT20020051320x410x980 mmJT25025056350x440x1150mmJT30030070450x520x1450mmJT40040081550x620x1850mmJT50050096650x 720x2300 mmJT600600125750x820x2750mmJT-EX可选600以上//表2. JT测试系统版本编码计算机化控制/轴对准/测试功能模块X1非计算机化测试系统 典型的成像系统的轴对准(热像仪,电视相机,光学瞄准系统等) 测试范围:可见光-近红外相机以及热像仪的分辨率测试CJT平行光管,DNSB双色源,CDNSB控制器,USAF1951靶标,IR-USAF1951靶标 X2非计算机化测试系统 典型的成像系统的轴对准(热像仪,电视相机,光学瞄准系统等)以及单脉冲激光测距机 测试范围:可见光-近红外相机以及热像仪的分辨率测试CJT平行光管,DNSB双色源,CDNSB控制器,USAF1951靶标,IR-USAF1951靶标,多图形靶标,一组MON卡,一组TEG卡,一组TEP卡,一组OA衰减器,AH1适配器X3X2+多脉冲激光测距机与激光指示器可以被校准,增加了ABS卡,LIC卡以及两个ILU卡。CJT平行光管,DNSB双色源,CDNSB控制器,USAF1951靶标,IR-USAF1951靶标,多图形靶标,一组MON卡,一组TEG卡,一组TEP卡,一组OA衰减器,AH1适配器,ABS卡,LIC卡以及两套ILU卡Y1计算机化测试系统 典型的成像系统的轴对准(热像仪,电视相机,光学瞄准系统等)与单脉冲激光测距机 测试范围:可见光-近红外相机以及热像仪的分辨率测试 粗略测试激光测距机的发散角CJT平行光管,DNSB双色源,CDNSB控制器,USAF1951靶标,IR-USAF1951靶标,多图形靶标,一组MON卡,一组TEG卡,一组TEP卡,一组OA衰减器,AH1适配器,图像采集卡,计算机,BOR软件Y2Y1+多脉冲激光测距机与激光指示器 CJT平行光管,DNSB双色源,CDNSB控制器,USAF1951靶标,IR-USAF1951靶标,多图形靶标,一组MON卡,一组TEG卡,一组TEP卡,一组OA衰减器,AH1适配器,图像采集卡,计算机,BOR软件,ABS卡,LIC卡以及两套ILU卡Y3Y2+ JT光轴可垂直于被测系统固定平台的基准机械面 Y2+带自准直功能的CJT平行光管、及BRL相机Y4Y3+激光测距机的发散角测试功能Y3+SR10相机以及升级BOR软件Y5Y4+激光接收器轴对准功能Y4+BRES接收器对准模块和CBRES控制程序附加选项:1. JT工作站的任何版本都可以在所选版本中添加字母S,扩展到SWIR成像仪的测试。2. Inframet可以在所选版本中添加Borex,提供特殊的Borex平台来固定被测成像仪,以支持光电系统的专业对准。
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激光对准仪相关的资讯

  • 佳能推出高精度对准晶圆测量机新品MS-001
    2023年2月21日—佳能公司今天宣布在日本推出高精度晶圆对准MS-0011半导体光刻系统的测量装置。MS-001其他对齐标记(概念图像)在包括逻辑和存储芯片在内的先进半导体的制造过程中,由于制造工艺日益复杂,晶圆的变形日益成为一个问题。为了制造半导体器件,必须精确测量晶圆变形,以便在一系列光刻系统中以高精度覆盖和暴露多层电路图案。为了确保覆盖所需的高精度,晶圆上的对准标记已从过去的较少点增加到现代工艺中的数百个点。因此,测量数百个对准标记会导致大量的时间成本,从而降低光刻系统的生产率。MS-001 允许在光刻系统外部、接收晶圆之前在一个批处理过程中执行大多数对准测量,从而通过减少光刻系统内部执行的测量次数来提高光刻系统的生产率。佳能的MS-001配备了采用面积传感器的对准镜,可实现多像素、低噪声成像,甚至可以测量低对比度的对准标记,与传统光刻系统相比,可以测量更多类型的对准标记。此外,新开发的对准镜光源使MS-001能够使用1.5倍的测量波长范围2,让用户在选择测量波段时更加自由。因此,MS-001可以比传统的半导体光刻系统更高精度地测量对准标记。结合佳能光刻Plus解决方案(2022年9月发布),用户可以将半导体光刻系统的运行状态信息与MS-001的数据进行汇总。通过使用光刻Plus将MS-001测量数据与其他收集的信息进行交叉引用和监控,可以检测到晶圆上对准信息的变化,从而允许半导体光刻系统进行自动校正。利用佳能的光刻升级版解决方案,MS-001还使系统所有者能够实现对对准测量和曝光过程的集中控制,从而降低拥有成本(CoO3).
  • 科学家利用玻璃造出飞秒激光器
    科学家在玻璃基板上制造了千兆飞秒激光器。图片来源:瑞士洛桑联邦理工学院商业飞秒激光器是通过将光学元件及其安装座放置在基板上制造的,这需要对光学器件进行严格对准。那么,是否有可能完全用玻璃制造飞秒激光器?据最新一期《光学》杂志报道,瑞士洛桑联邦理工学院的科学家成功做到了这一点,其激光器大小不超过信用卡,且更容易对准。研究人员表示,由于玻璃的热膨胀比传统基板低,是一种稳定的材料,因此他们选择了玻璃作为衬底,并使用商用飞秒激光器在玻璃上蚀刻出特殊的凹槽,以便精确放置激光器的基本组件。即使在微米级的精密制造中,凹槽和部件本身也不够精确,无法达到激光质量的对准。换句话说,反射镜还没有完全对准,因此在这个阶段,他们的玻璃装置还不能作为激光器使用。于是,研究人员进一步设计蚀刻,使一个镜子位于一个带有微机械弯曲的凹槽中,凹槽在飞秒激光照射时局部可扭动镜子。通过这种方式对准镜子后,他们最终创造出稳定的、小规模的飞秒激光器。尽管尺寸很小,但该激光器的峰值功率约为1千瓦,发射脉冲的时间不到200飞秒,这个时间短到光都无法穿过人类的头发。这种通过激光与物质相互作用来永久对准自由空间光学元件的方法可扩展到各种光学电路,具有低至亚纳米级的极端对准分辨率。
  • 科技部科学仪器重大专项评审专家谈激光跟踪仪技术及应用
    激光跟踪仪技术及应用周维虎1,周培松2,石俊凯11. 中国科学院微电子研究所2. 海宁集成电路与先进制造研究院一、引言激光跟踪仪是一种大尺寸空间几何量精密测量仪器,具有测量功能多(三维坐标、尺寸、形状、位置、姿态、动态运动参数等)、测量精度高、测量速度快、量程大、可现场测量等特点,是大型高端装备制造的核心检测仪器。目前,国际上主要有瑞士Leica、美国API和美国FARO三家公司生产销售激光跟踪仪。其中Leica公司凭借自身百年光学仪器制造优势,全球市场占有率最高,目前该公司主推产品型号为AT960,该仪器最大测量距离为80m,空间坐标测量精度为15μm+6μm/m,数据输出速率为1000点/秒;API公司激光跟踪仪小型灵巧,安装和校准快捷,移动方便,便于携带,目前主推产品为Radian系列,其中Radian Pro最大测量距离可达80m,三维坐标测量精度为为10μm+5μm/m;FARO公司财力雄厚,研发投入高,销售网络强大,目前主推产品为Vantage系列,其中VantageS6最大工作范围为80m,角度测量精度为为20μm+5μm/m,数据输出速率为1000点/秒。自1997年开始,国内天津大学、清华大学、中国科学院光电研究院等科研院所先后对激光跟踪测量技术及设备进行了相关研究,其中天津大学最先对单站式结构跟踪仪坐标测量系统进行了研究,并开展了测量功能实验,为激光跟踪仪的后续开发奠定了基础;清华大学对组合式多自由度跟踪测量系统进行了研究,基于三组跟踪测量系统构建空间位置姿态测量系统;中国科学院光电研究院团队(该团队于2018年划转至中科院微电子研究所)自2009年开始研究激光跟踪仪,在中科院装备项目、国家重大仪器设备开发专项、国家重点研发计划、装备发展部、国防科工局等项目的支持下,经过10余年研发和技术积累,实现了激光跟踪仪的自主研制,打破了国外技术封锁和垄断。当前,激光跟踪仪技术正向高精度、小型化、多功能、智能化等方向发展。激光跟踪仪是机器人校准的理想仪器,可以配合机器人实现高精度智能制造。高端激光跟踪仪含有大范围超清摄像头,用于测量过程断光后靶标的自动寻找和测量续接。除此之外,激光跟踪仪结合不同的测量靶标还可以实现隐藏点测量、工件局部形貌高密度扫描测量以及六自由度测量。随着激光跟踪仪在航空航天、舰船、核工业等大型装备制造中的重要性日益凸显,国内用户对仪器国产化的要求越来越高,随着中美贸易战的加剧和发达国家对我国高技术产品的打压,激光跟踪仪国产化替代势在必行。二、激光跟踪仪测量原理激光跟踪仪基于球坐标测量系进行测量,主要用于大尺寸坐标测量以及大型构件尺寸及形位误差测量,亦可对运动部件进行动态跟踪测量。2.1三自由度激光跟踪仪如图2.1所示,当激光跟踪仪工作时,激光测距系统获得靶球到仪器的精确距离r,方位编码器和俯仰编码器测角系统分别测出目标方位角A和俯仰角E,利用这三个原始测量值,就可以通过球坐标与直角坐标之间的转换关系获取空间三维直角坐标(X,Y,Z)。图2.1 三自由度激光跟踪仪原理图合作靶球在空间移动时,从合作靶球返回的一部分光会进入激光跟踪仪内部的位置检测器(PSD,Position Sensitive Detector),随着合作靶球的移动PSD将探测偏移值,跟踪控制系统根据这个偏移值控制方位和俯仰电机转动直到偏移值为零,从而达到跟踪的目的。测量组合参数(A,E,r) 经过坐标转换得到空间三维直角坐标(X,Y,Z)后,经过数据分析软件可以得到被测对象各种几何量参数。激光跟踪仪数据采集系统将测量数据发送至上位机以后,经上位机解析可以确定目标的三维尺寸、几何形貌等信息,并通过计算机实时显示并打印测量结果。2.2 六自由度激光跟踪仪图2.2 六自由度激光跟踪仪原理图六自由度激光跟踪仪为三自由激光跟踪仪的升级产品,在空间位置信息测量的基础上加入了视觉测量、光电测量和惯性测量等模块,用以获取目标空间姿态信息。首先需要建立激光跟踪仪坐标系与上述测量模块之间的转换关系,并通过视觉测量中纵向投影比不变的约束实现横滚角测量;在上述基础上,基于光束向量唯一性约束和激光准直传感原理实现方位角和俯仰角的测量,最后实现三个空间姿态角的测量;除此之外,还融入了惯性测量单元IMU的测量信息,用于动态条件下的辅助测量。三、激光跟踪仪产业和市场分析随着我国制造业产业升级和科技领域的迅猛发展,高端制造、精密制造、智能化制造成为我国未来工业和科技领域的主流方向,激光跟踪仪等精密测量仪器具有巨大的应用前景。在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出极高的测量精度和效率,激光跟踪仪已成为大尺寸精密测量的主要手段,激光跟踪仪应用领域主要包括航空航天、汽车制造、重型机械制造、重工与船舶、能源、科研、医疗等领域。根据国外市场研究机构,2017年全球激光跟踪仪市场规模为2.595亿美元,2020年全球激光跟踪仪市场规模为3.438亿美元,预计2023年有望达到5.216亿美元,2028年有望达到8.364亿美元,市场主要驱动力来自质量控制和检验、对准、逆向工程和跨行业校准的需求。按应用细分,质量控制和检验占据最大的市场份额。这是因为激光跟踪仪被越来越多地用于监控和测量跨行业的质量,如汽车、航空航天和国防。为确保客户的要求和规格,质量控制和检验是汽车、航空航天和国防工业的重要参数。为了做到这一点,这些行业主要依靠激光跟踪仪来检查和监测元器件、组装件和成品质量。激光跟踪仪在建筑产品测量、过程优化和通过快速精确测量提供解决方案方面具有精确度高和易便携等不可替代的优势。按行业细分,汽车、航空航天和国防有望引领整个激光跟踪仪市场。在航空航天和国防行业中,激光跟踪仪用于三维测量、逆向工程、武器系统、轴与导轨对准、雷达罩剖面图、飞行器传动装置,以及许多其他测量产品和服务。在航空航天行业中,激光跟踪仪最常应用于夹具部件检查和机翼部件装配。在汽车行业中,激光跟踪仪被用于自动化生产线校准、铰接线和车身部件对准、大型面板和装配主体面板测量、逆向工程、部件验证表面测量、工业机器人调整、变形和动态测量、质量控制和检验等。按地区细分,欧洲占据激光跟踪仪市场的最大份额。为了满足生产过程中的质量和安全要求,欧洲的原始设备制造商(OEMs)早已经开始使用激光跟踪仪。在汽车行业中,激光跟踪仪也得到了多种应用,例如质量检查、对准和校准。因此,日益增长的汽车行业对激光跟踪仪需求也在逐渐增加。德国、英国和法国有望成为欧洲激光跟踪仪市场的三大贡献国。亚太地区市场预计将获得最高的复合年增长率,该地区市场增长的关键驱动因素是市场参与者对新技术的日益关注和采用,这一地区已成为全球投资的焦点和业务拓展的机会。四、国产激光跟踪仪新成果及应用国内开展激光跟踪仪研发主要有中国科学院微电子研究所周维虎团队、深圳中图仪器公司、海宁集成电路与先进制造研究院等,近年来在国家和地方相关部门的支持下仪器研发取得了快速发展,主要体现在以下方面:1)与绝对测距技术相融合,提高仪器的测量精度和测量方便性。激光跟踪仪都是基于球坐标的测量系统,在没有绝对测距之前,没有测量信息冗余,测量过程中任意一个参数丢失,都直接影响测量数据的准确性。新一代激光跟踪仪都增加了激光绝对测距功能,这使得激光跟踪仪的测量信息有了冗余,保证了测量的精确性,在测量过程中丢失部分信息依然可以完成测量工作;同时,由于被挡光时不需要重回基准点复位,这也提高了使用方便性和测量效率。2)与视觉测量系统相结合,实现六自由度测量功能。激光跟踪仪与视觉测量系统相结合不仅能精确定位目标的三维位置,而且还能通过配合特定的靶镜对目标的空间三维姿态进行检测。不仅如此,视觉测量系统还可以识别目标靶镜,保证光路中断后可以通过视觉方式重建测量光路,且无需用户介入。3)测量靶镜多样化。针对三自由度、六自由度等测量需求需要提供不同的测量靶标,另外,仪器还配有隐藏点靶标、扫描测头等附件,使仪器具有隐藏点测量功能和局部区域扫描功能,不仅使仪器测量复杂结构的能力大大提高,还拓展了系统的通用性。4)自我诊断功能。精密测量要求仪器在各种测量环境下保证稳定的工作状态,所以仪器在测量中对自身状态的检测和诊断显得特别重要,自我诊断能在系统工作时实时显示系统的状态,排除微振、升温、光强不足等因素带来的影响。5)飞秒激光频率梳测距技术。飞秒激光频率梳绝对测距技术能够实现大量程、高精度和快速测量三者的完美统一,是激光测距领域的重大突破,有望为大型零部件外形测量、大型设备装配对接,尤其是未来空间任务提供新的技术支撑,在激光跟踪测距、高精度激光雷达测距、卫星编队位置测量、导航星间链路测距、深空探测、引力波测距等领域具有广阔的应用前景。6)组网协同测量技术。针对大型复杂设备装配测量中被测目标尺寸较大或者存在遮挡,单测站难以完成测量任务的难题,通过激光跟踪仪多次设站或者利用多台跟踪仪组网可实现对于大型复杂装备的测量。组网测量技术基于空间多公共点约束,建立激光跟踪仪多测站平差模型,利用平差的权重、约束条件等进行多测站空间位置和姿态的解算,同时求解出所有被测点的三维坐标,得到空间被测物体关键尺寸和特征信息的最优解。7)功能强大的测量软件。激光跟踪仪软件是测量系统的重要组成部分之一,系统软件通过TCP/IP通讯与硬件进行实时数据交互,对硬件上传的数据进行处理和分析,并控制硬件系统执行相应的测量等控制指令。软件系统为用户操作提供人机交互接口,通过数据库管理可实现用户对测量数据的编辑和输入输出等操作,在此基础上通过三维显示操作可面向用户实现测量数据和拟合数据的直观显示和交互操作。为了进一步提升系统测量精度,激光跟踪仪软件系统利用误差补偿算法对激光跟踪仪测距、测角和几何误差进行实时修正,结合激光跟踪仪硬件系统实现大型复杂工件或设备的高精度测量。近年来由中国科学院微电子研究所和海宁集成电路与先进制造研究院共同组建的研发团队(以下简称该团队)致力于实现激光跟踪仪国产化。该团队在激光跟踪仪领域取得了一系列具有自主知识产权的研究成果,共申报发明专利45项(已授权32项),软件著作权5项,发表研究论文130余篇。 2020年激光跟踪仪成果通过了中国仪器仪表行业协会组织的成果鉴定,鉴定委员会认为:“本研究成果技术难度很大,创新性很强,取得了多项自主知识产权。整体达到国际先进水平,研制的激光跟踪仪填补国内空白,飞秒激光跟踪仪属国际首创,其中绝对测距精度、断光续接精度达到国际领先水平。”该成果于2020年分别荣获中国机械工业技术发明特等奖、中国计量测试学会科技进步一等奖。该团队目前主推三自由度激光跟踪仪ICAM-LT-3DOF、六自由度激光跟踪仪ICAM-LT-6DOF如图4.1所示。图4.1(a) ICAM-LT-3DOF型激光跟踪仪图4.1(b) ICAM-LT-6DOF型激光跟踪仪ICAM-LT-3DOF型激光跟踪仪与ICAM-LT-6DOF型激光跟踪仪的主要技术指标如表4.1和表4.2所示。表4.1 ICAM-LT-3DOF型激光跟踪仪主要技术指标指标参数最大测量范围(半径)80m空间坐标测量精度15μm+6μm/m水平角测量范围±320°垂直角测量范围-45°~+60°数据采集速度1000 点/秒跟踪速度>4m/s表4.2 ICAM-LT-6DOF型激光跟踪仪主要技术指标指标参数空间坐标测量范围(半径)80m空间坐标测量精度15μm+6μm/m姿态测量范围(半径)25m姿态测量精度≤0.05°水平角测量范围±320°垂直角测量范围±145°角度测量误差≤1’’数据采集速度1000 点/秒跟踪速度>4m/s截至目前,该团队研制的国产激光跟踪仪已在航天五院514所、航空304所、武船公司、中科院高能所、中科院国家空间科学中心、航天科工集团三院三十一所等多个科研院所和企业进行了应用。1)航天领域应用图4.2 激光跟踪仪在航天五院514所应用激光跟踪仪在航天五院514所进行了如下应用:① 紧缩场结构测试:完成紧缩场实验室结构测量,测得最大反射面尺寸10m×15m,最大测量距离35m,最高公差1mm;② 卫星壳体焊接工装结构测量:完成典型零件测量,测得工件尺寸1.5m-3m,测量距离:10m,最高公差0.2mm。在上述测量工作中,使用激光跟踪仪突破了传统测距在测程、精度和测量速度方面难以协调的瓶颈,提高了卫星和空间有效载荷的制造及组装精度。2)航空领域应用图4.3 激光跟踪仪在航空304所应用激光跟踪仪在航空304所进行了如下应用:① 航空工装测试:坐标不确定度达0.05mm,满足航空制造对精度溯源要求;② 飞机水平飞控部件姿态测量:位置传感器测量精度在线校准精度达0.018mm。在上述测量工作中,使用激光跟踪仪主要解决了两个问题:① 解决了大尺寸航空工装测量问题,提供了可供溯源的依据和测量基准,为数字化制造提供了可靠的计量保证;② 解决了飞机水平飞控部件姿态测量问题,实现了飞机部件姿态高精度高效率数字化测量,为航空制造安全提供了保障。3)船舶领域应用图4.4 激光跟踪仪在武船公司应用在船舶领域中,激光跟踪仪在武船公司进行了如下应用:① 与API激光跟踪仪测试数据进行比对,验证本激光跟踪仪的准确性、可靠性、稳定性、可操作性等综合性能;② 对船台建造过程中的分段结构外形尺寸、装配尺寸、位置偏差等进行了测量,突破了大尺寸测量仪器三维坐标测量方法关键技术。根据应用结果,在船舶领域应用激光跟踪仪,建立了相应的应用方法/规程,可逐步推广到船舶建造其他阶段,为船舶建造精度控制提供新的方向。4)大科学装置应用在大科学装置方面,激光跟踪仪在中科院高能所进行了如下应用:① 对北京正负电子对撞机储存环部分设备进行了准直调整,调整精度达0.1mm;② 在中国散裂中子源建设过程中,对隧道控制网进行测量,相对点位测量精度0.08mm,绝对点位测量精度0.05mm。图4.5 激光跟踪仪在中科院高能所应用在上述测量测试工作中,使用激光跟踪仪主要解决了两个问题:① 利用标准杆进行空间测量,大跨度搭接测量控制网,提高了控制网测量精度和效率;② 采用边长法进行高精度设备标定,彻底消除了测角误差的影响,提升了大科学装置安装精度。此外,该团队研发的激光跟踪仪还广泛应用于机器人磨削、航天钻孔及铣削、机器人校准等场景中,如图4.6所示。图4.6 激光跟踪仪在机器人场景的应用机器人磨削(左),航天钻孔及铣削(中),机器人校准(右)随着现代工业技术的迅猛发展,高端制造业对设备尺寸及空间位置精度要求越来越严苛,激光跟踪仪作为最先进的三坐标精密测量仪器之一,将为工程技术及科学研究大尺寸精密测量提供有效的解决方案。(点击图片查看专题)

激光对准仪相关的方案

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激光对准仪相关的论坛

  • 激光实验室生活:安全注意事项

    [align=left][b]工作开始之前[/b][/align][align=left][b]沟通交流.[/b] 激光实验室中最重要的莫过于沟通。记录实验日志,要让后来者知道系统变化,也要让所有人知道你将要采取何种行动以及他们需要的预防措施。这可能包括安全眼镜需求、抽真空、使用制冷等等。[/align][align=left][b]摘掉首饰.[/b] 手表、耳环、手镯、戒指和卡牌等都是很强的反射源。[/align][align=left][b]反射源.[/b] 塑封海报、柜子门框等等都可能将激光反射到完全意想不到的地方。将光束封闭在光学平台范围是解决杂散反射的好办法。[/align][align=left][b]工作区域.[/b] 防止杂散光进入。[/align][align=left][b]激光眼镜.[/b] 固定存放位置,比如门边,因为总是有人不小心乱放的。[/align]1记录激光工作日志,包括实验室环境、用户和主要性能等。2限制2人最多3人负责对准和故障排查;[b]据统计,60%以上激光事故都发生在对准。[/b]3在光学平台上放置激光器时总是确保方便后续维护。4基于面包板的激光器和光学平台存在热性质不匹配问题,注意避免长期热漂移。5为负责人员配备一套专用维护工具和仪器,而且某套激光设备专用。6建议实验室温度稳定在正负1到2度,湿度小于40%;不要低估多人同时工作的散热。7放置供电设备的平台和支架必须接地。8避免传递工具时阻断光束。[align=left] [/align][align=left] [/align]

  • 激光测距仪的应用与使用

    激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一。激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一,因而被广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火炮对目标的测距,测量云层、飞机、导弹以及人造卫星的高度等。它是提高高坦克、飞机、舰艇和火炮精度的重要技术装备。激光测距仪利用红外线测距或激光测距的原理测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通过光速c =299792458m/s 和大气折射系数n 计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪,需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的激光测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。激光测距仪使用时需要注意的问题:激光测距仪不能对准人眼直接测量,防止对人体的伤害。同时,振动仪一般激光测距仪不具防水功能,所以需要注意防水。最新的美国里奥波特激光测距仪,由于在美国当地主要适用于户外狩猎爱好者,所以制作之处的优势即是可以防水防雾,配有丛林树木枝叶涂彩。激光器不具备防摔的功能,数字风速仪所以激光测距仪很容易摔坏发光器。    激光测距仪维护:   ① 经常检查仪器外观及时清除表面的灰尘脏污、油脂、霉斑等。   ② 清洁目镜、物镜或激光发射窗时应使用柔软的干布。严禁用硬物刻划,以免损坏光学性能。  ③ 本机为光、机、电一体化高精密仪器,使用中应小心轻放,严禁挤压或从高处跌落,以免损坏仪器。

  • 激光粒度仪静态样品池使用方法

    标准粒子选用北京海岸鸿蒙标准物质有限公司的编号为GBW(E)120021 的标准物质。使用方法:1.首先检查静态样品池的玻璃表面是否清洁,如果不清洁,用脱脂棉蘸无水乙醇进行清洗。2.将干净的静态样品池注约三分之二深的水后将上盖盖住(记住盖的方向),放入到激光粒度分析仪的检测口内,然后进行软件的参数设置和对中调整(注意在盖上盖子的时候一定不要使镜头中有气泡)。3.参数设置如下:http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif4.对中调整好以后,点击软件上背景按钮,当出现分析界面时,取出静态样品池,将样品池上盖取下(注意记得盖子的方向),向样品池中滴入几滴标准粒子液滴,然后用洗耳球对准液体进行吹气,使样品池中的粒子均匀分散。然后原方向盖上样品池盖,不能盖反,然后放入检测口内,点击分析进行测量。注意:这里只是一个静态样品池的使用方法,告诉你如何使用静态样品池测试标准粒子,并不能算作对仪器的标定。当测试结果与标准粒子标称值差别较大时,可致电我公司,我们可协助判断和校准仪器。

激光对准仪相关的耗材

  • 主动激光束稳定系统 (激光束的调整、稳定、定位和对准,含转向镜,探测器等电子组件)
    原理简介简洁型激光稳定系统可用于抵消或纠正由振动、冲击震动、热量漂移,或其他对激光方位有不良影响的因素引起的变化。该系统可应用于所有激光设备和激光系统中。如果激光系统中有您不期望的波动或移位,而您的激光应用需要有很高的精确性和稳定性,那么激光稳定系统可帮助您来达到这一目的。 激光方位是由探测器来确定的。探测器可以是一个四象限光电二极管(4- QD) 或 一个PSD。该稳定系统只需利用用户设备中已有的高反光镜后的一小部分微弱的透射光就足以来稳固激光。 图 1 激光稳定原理 系统中的一个闭循环控制器不断探测激光光线的实际方位与应有方位的偏差,同时借助于一个快速传动装置使一个转向镜把激光光线稳定在所需位置上。 两个不同型号的系统可提供用户使用。“双轴控制系统”包括一个探测器和一个转向镜,其中转向镜可 在两个不同方向轴上转动。这样,激光的位置就可通过转向镜的转动被确定在由探测器设定的位置上。但这种情况下,激光的方向还会有偏移的可能。因为即使激光最后射到探测器上的位置虽然一致,但 该光线射到转向镜上的点位还是可以不同,所以这个系统只能定位但不能定向。相比之下“四轴控制 系统”包含两个探测器和两个转向镜。此系统中两个探测器把激光固定在两个不同的预先确定的位置 上。由此激光的位置和方向都被稳固住了。独立系统,可轻松安装到激光束路径。它的特点是简单的处理和集成。紧凑型系统可实现可靠且非常精确的光束位置和方向稳定性,并可补偿干扰。压电驱动反射镜可以放置在装置现有反射镜的位置。 我们提供用于实时稳定、对准、定位和调整激光束的系统。我们的系统极其精确、快速且非常稳定。不需要用户交互。它们配备有用的操作和安全功能,可快速集成到不同的激光器设置中。使用我们的光束稳定系统,激光始终稳定在所需的目标位置和光束方向。请不要犹豫与我们联系。我们期待在选择、规划和整合方面为您提供帮助。 技术参数典型应用非常精确、快速和可靠的光束对准主动光束位置和光束方向控制激光束指向补偿精确的运动和振动控制自动调整激光束将激光束快速传送到不断变化的应用OEM 解决方案:例如激光材料加工中的在线精度控制 特征有源闭环控制模拟系统内核以最低的相移实现最高的控制性能无需数字化步骤的最高分辨率无需用户交互,无需计算机提供 USB 接口(以太网、RS-232)和软件连续和脉冲激光器的精确定位也适用于超短脉冲激光器(ps、fs) 提供 OEM 版本优异的性价比
  • AlignMeter激光准直仪
    AlignMeter激光准直仪筱晓光子供应AlignMeter激光准直仪,用于测量激光光束的位置、角度和功率,光谱范围350-1100nm 、位置精度±15um、角度精度±0.125mrad、功率精度:±5%,采用USB2.0进行通讯,也可实现RS232或TCP/IP进行数据传输,ActiveX软件可实现客户端的二次开发功能。该系列激光准直仪应用广泛,包括:激光腔、直线度仪、对准机、宽床打印机。ModelDescriptionsALIGN-USB-50Measuring head with focal length f=50mmALIGN-USB-100Measuring head with focal length f=100mm (Standard configuration)ALIGN-LALarge Aperture (22.5mm×22.5mm) optical alignment system with accessories ND9: Optical filter M37X0.7, attenuation 1/8Optional accessoriesALIGN-FLT-NG4NG4 filter in housingALIGN-FLT-NG9NG9 filter in housingALIGN-FLT-NG19NG10 filter in housingALIGN-HOOD55mm long, for ambient light suppression
  • ZAP-IT激光校准纸
    ZAP-IT激光校准纸ZAP-IT® 激光校准纸10x10英寸型号:Z3T-1010-50每包50张。每张纸为10 x 10英寸。 厚度为0.25mm。背面为纯白色。带封口的塑料袋。 Z3T ZAP-IT® 激光校准纸6x6英寸型号:Z3T-66-100100张装在有封口的塑料袋中。每张纸为6 x 6英寸。厚度为0.25mm。正面采用缎面黑色专有涂层。纯白背。Z3T ZAP-IT带网格的激光校准纸4x8英寸 型号:Z3T-48G-50Zap It新技术网格校准纸。每包50张。带封口的塑料袋。每张纸为4 x 8英寸。厚度为0.25mm。正面采用缎黑色专利涂层。纯白色背面,无印刷。具有2mm网格图案。 Z3TZAP-IT® 激光校准纸4 x 8英寸型号:Z3T-48-50Z3T-48-50 Zap-It新技术校准纸。每包50张。带封口的塑料袋。每张纸为4 x 8英寸。厚度为0.25mm。正面采用缎面黑色专有涂层。背面为纯白色,无印刷。Z3T ZAP-IT® 激光校准纸2 x 5英寸型号:Z3T-25-50Zap-It新技术校准纸。每包50张。带封口的塑料袋。每张纸是2x5英寸。 厚度为0.25mm。正面采用缎面黑色专有涂层。背面为纯白色,无印刷。ZAP-IT低能耗激光校准纸靶 型号:ZL-22 (ZL22),ZL-25 (ZL25),ZL-48 (ZL48)(已停产)。ZAP-IT® 低能耗激光校准纸靶有2种尺寸。ZL-22:2 x 2.2英寸,带有四个细线,十字准线目标。100张/包。厚度为0.11mm。卡背面未打印。ZL-25:2 x 5英寸,无目标。75张/包。厚度为0.11mm。卡背面未打印。ZL-48:4 x 8英寸,无目标。(不适用-已停产)50张/包。厚度为0.11mm。卡背面未打印。 这种低能耗纸的能量阈值比ZAP-IT® 激光校准纸低20%。在ZAP-IT® 激光校准纸背面提供的区域中记录激光和光束规格。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征光束形状模式强度发散能量分配ZAP-IT® 激光校准纸特性 脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm² 至20 J /cm² 在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件(例如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备)对准激光束轴。包装在可重新密封的塑料袋中,便于拿取和存储。建立稳定的可视化数据库。使用ZAP-IT® 激光校准纸将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。 注意:始终佩戴激光防护眼镜在进行ZAP-IT® 烧录之前,请移除光纤光束传输系统。光纤可以扰乱光束的模式结构,从而产生均匀的图案,该图案不会显示激光束中的不规则性。对于直径小于¼ (6.3 mm)的激光束,使用扩束透镜增加直径并在ZAP-IT® Burn中获得更多细节。在光束路径中放置一个正透镜(最常见),并在2.5倍透镜焦距的距离处进行灼烧。该距离处的光束直径大于原点处的光束直径。增加或减少激光输出能量水平,使细节在ZAP-IT® 激光校准纸上清晰可见。不是所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的灼伤。作为参考,具有至少10毫焦耳输出的脉冲激光(飞秒至50毫秒)通常将产生良好的细节。对于没有留下足够细节的激光束脉冲,将激光校准纸留在原位并施加几个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息反射镜对准精度能量分布,模式质量和边缘清晰度渐晕未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次反射发散光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀记录,以便对校准和光束质量进行历史评估和比较。原始设备制造商(OEM)和现场服务人员通常使用之前的烧蚀模式进行快速性能检查。
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