المشاهدات: 248 المؤلف: AimLaser وقت النشر: 2026-08-27 المنشأ: موقع
قائمة المحتوى
● لماذا تختلف أشعة الليزر ديود
● أصل المحور السريع وتباعد المحور البطيء
● شكل الشعاع والاستجماتيزم وتوزيع الشدة
>> لماذا يجب أن يهتم مهندسو تصنيع المعدات الأصلية
>> مشكلات ملف تعريف الشعاع الشائعة
● جودة الشعاع: لماذا M⊃2؛ مسائل في تصميم وحدة الليزر
● كيفية قياس خصائص شعاع الليزر بشكل صحيح
● خيارات تشكيل الشعاع لوحدات الليزر OEM
>> 1. عدسة الموازاة شبه الكروية
>> 3. موازنة المحور السريع والمحور البطيء
>> 4. اقتران الألياف وتجانس الشعاع
● سير عمل الاختيار العملي للمشترين
>> الخطوة 1: تحديد متطلبات الطائرة المستهدفة
>> الخطوة الثانية: تحديد بيئة التطبيق
>> الخطوة 3: مطابقة الصمام الثنائي والبصريات
>> الخطوة 4: تحديد معايير التحقق
● مثال: اختيار وحدة ليزر لرؤية الآلة
● شريك مع الشركة المصنعة لوحدة الليزر OEM
>> ما الذي يسبب شعاع ليزر ديود بيضاوي الشكل؟
>> ما الفرق بين المحور السريع والمحور البطيء؟
>> هل يمكن لثنائي الليزر إنتاج شعاع مستدير؟
>> لماذا M⊃2؛ مهم لوحدات الليزر الصناعية؟
>> هل تعني قوة الليزر الأعلى أداءً أفضل؟
>> ما هي المعلومات التي يجب أن أقدمها لوحدة ليزر OEM مخصصة؟
● مراجع
ان تكون وحدة الليزر الصناعية فعالة بقدر فعالية الشعاع الذي توصله إلى الهدف. بالنسبة لمصنعي معدات OEM، يعد فهم خصائص شعاع الصمام الثنائي الليزري - بما في ذلك تباعد المحور السريع، وتباعد المحور البطيء، والاستجماتيزم، وجودة الشعاع، وحدود اقتران الألياف - أمرًا ضروريًا عند تحديد وحدة ليزر للاستشعار أو المحاذاة أو رؤية الآلة أو الأجهزة الطبية أو المعالجة الصناعية أو الأدوات التحليلية.
في تهدف شركة Aiming Laser Technology Co., Ltd. ، إلى التعامل مع العلامات التجارية العالمية وتجار الجملة ومصنعي المعدات الذين يحتاجون إلى أكثر من مجرد الطول الموجي وتقييم الطاقة. إنهم بحاجة إلى وحدة ليزر OEM تتوافق هندسة شعاعها وبصرياتها وتصميمها الحراري وحزمةها الميكانيكية مع التطبيق النهائي. يشرح هذا الدليل الأساسيات الكامنة وراء سلوك شعاع الليزر ثنائي الصمام ويوضح كيفية اتخاذ قرارات أفضل للتكامل البصري.
على عكس العديد من أجهزة ليزر الغاز أو الحالة الصلبة أو ألياف الليزر، ينتج الصمام الثنائي الليزري الباعث للحافة ضوءًا من منطقة نشطة صغيرة جدًا من أشباه الموصلات. يتم إنشاء الضوء داخل تقاطع pn ويتم توجيهه نحو الجانب الباعث من خلال دليل موجي لأشباه الموصلات.
تخلق هذه الهندسة شعاعًا طبيعيًا:
- بيضاوي الشكل وليس دائريًا
- متباينة للغاية مباشرة بعد الانبعاث
- غير متماثل في محوريه المتعامدين
- من المحتمل أن يكون هناك استجماتيزم ، مما يعني أن موضع المصدر الظاهر يختلف بين المحاور
- يعتمد على تصميم باعث الصمام الثنائي، والطول الموجي، وطاقة الخرج، وتيار المحرك، ودرجة الحرارة، والبصريات المتكاملة
بالنسبة لعملاء OEM، هذا يعني أنه لا يمكن تقييم الصمام الثنائي المجرد بواسطة الطاقة الضوئية فقط. قد يظل الليزر الذي يحتوي على ما يكفي من الميلي واط غير مناسب إذا كان تباعده أو حجم شعاعه أو توزيع شدته أو إمكانية التركيز لا يتطابق مع متطلبات النظام.
المبدأ الأساسي: تحدد قوة الليزر مقدار الطاقة الضوئية المتاحة. تحدد خصائص الشعاع مدى فعالية توصيل تلك الطاقة.
الفتحة الباعثة للثنائي الليزري غير متماثلة إلى حد كبير. البعد الرأسي عادة ما يكون أصغر بكثير من البعد الأفقي. بسبب الحيود، ينتشر الضوء بقوة أكبر من البعد الأضيق.
وينتج عن ذلك محورين للشعاع:
| خاصية الشعاع، | المحور السريع، | المحور البطيء |
|---|---|---|
| اتجاه | عمودي على تقاطع pn | بالتوازي مع تقاطع pn |
| البعد باعث نموذجي | فتحة عمودية صغيرة جدًا | فتحة أفقية أوسع |
| الاختلاف النموذجي | في كثير من الأحيان أقل من 15 درجة إلى أكثر من 40 درجة | عادة حوالي 6 درجات إلى 10 درجات |
| التحدي البصري | تباعد قوي وتسامح محاذاة ضيقة | انخفاض الاختلاف ولكن هيكل متعدد الأوضاع ممكن |
| طريقة التصحيح الشائعة | ميزاء المحور السريع (FAC) | ميزاء المحور البطيء (SAC) |
المحور السريع هو الاتجاه ذو التباعد الأكبر. يطلق عليه 'سريع' لأن الشعاع يتوسع بسرعة بعد مغادرة واجهة الصمام الثنائي. ويتوسع المحور البطيء بشكل تدريجي لأن الباعث يكون أوسع في هذا الاتجاه.
في التصاميم العملية، لا يعد عدم التماثل هذا تفصيلًا بصريًا بسيطًا. يؤثر على:
- اختيار العدسة
- استقرار مسافة العمل
- شكل البقعة المركزة
- كفاءة اقتران الألياف
- التسامح محاذاة أثناء التجميع
- جودة الشعاع على مستوى الهدف
- القدرة على الجمع بين بواعث متعددة أو قضبان الصمام الثنائي
بالنسبة للعديد من الثنائيات الليزرية أحادية الباعث، قد يكون تباعد المحور البطيء حوالي 6 درجات إلى 10 درجات، بينما يمكن أن يتراوح تباعد المحور السريع من أقل من 15 درجة إلى أكثر من 40 درجة. تعتمد النتيجة الدقيقة على بنية الصمام الثنائي وظروف التشغيل.
عادةً ما يكون شعاع ليزر الصمام الثنائي غير المصحح بيضاوي الشكل. بعد استخدام عدسة موازية بسيطة، قد تبدو مقبولة بصريًا، ولكن يمكن أن يكون للشعاع أبعاد غير متساوية، وتباعد غير متساوٍ، ومواقع خصر مختلفة على طول المحورين.
تُعرف هذه الحالة باسم الاستجماتيزم.
في شعاع الاستجماتيزم، لا يحدث أضيق خصر شعاعي على طول المحور السريع وأضيق خصر على طول المحور البطيء في نفس الموضع البصري. النظام الذي يتطلب نقطة مركزة صغيرة، أو مجال إضاءة موحد، أو اقتران ألياف موثوق به يجب أن يأخذ في الاعتبار هذا الاختلاف.
قد يطلب العميل 'نقطة ليزر مستديرة' ولكن هذا قد يعني عدة أشياء مختلفة:
- شعاع مستدير بصريًا على مسافة عمل محددة
- أقطار شعاع متساوية في المجال القريب
- تباعد متساوي في كلا المحورين
- بقعة دائرية مركزة
- ملف تعريف الإضاءة موحدة
- شعاع متوافق مع ألياف ضوئية مستديرة النواة
هذه المتطلبات غير قابلة للتبديل. يمكن أن تبدو الحزمة مستديرة على مسافة واحدة ولكنها لا تزال تحتوي على منتجات غير متساوية لمعلمات الحزمة أو أداء اقتران ضعيف.
- البقعة البيضاوية: غالبًا ما تكون مقبولة لتوليد الخطوط أو تحديد المواقع أو الاستهداف أو بعض تطبيقات الاستشعار
- النقاط الساخنة: مناطق محلية عالية الكثافة، ترتبط عادة بمخرجات متعددة الأوضاع
- المناطق المظلمة: توزيع غير متساوٍ للكثافة يمكن أن يقلل من اتساق القياس
- رقطة: نمط تداخل حبيبي قد يؤثر على تطبيقات التصوير والإسقاط
- شعاع على شكل الماس: يمكن أن يظهر بعد تشكيل شعاع أسطواني إذا لم يتم التحكم بشكل كاف في عدم التماثل المتبقي والانبعاث التلقائي المضخم
تصف جودة الشعاع مدى قرب تصرف شعاع الليزر الحقيقي كشعاع غاوسي مثالي محدود الحيود. المقياس الشائع الاستخدام هو نسبة انتشار الشعاع، مكتوبة بالرمز M2.
م 2= π ث 0θ / π
أين:
- w 0 هو نصف قطر شعاع الخصر
- θ هي نصف زاوية تباعد المجال البعيد
- α هو الطول الموجي لليزر
الحزمة الغوسية المثالية لها M 2 = 1. في الأنظمة الحقيقية، تعني M المنخفضة 2 عمومًا أنه يمكن تركيز الحزمة بشكل أكثر إحكامًا وسوف تتباعد بسرعة أقل من الحزمة ذات M الأعلى2.
بالنسبة لمشتري وحدات الليزر الصناعية، 2 تكون M ذات أهمية خاصة عندما يجب أن يكون الليزر:
- التركيز على بقعة صغيرة
- يقترن بألياف صغيرة النواة
- الحفاظ على الشدة على مسافة عمل طويلة
- توفير كثافة طاقة عالية
- دعم التصوير الدقيق أو وضع العلامات أو الفحص أو الاستهداف الطبي
- التكامل مع بصريات المسح أو أنظمة الجلفانومتر
ومع ذلك، م⊃2؛ ليست المواصفات الوحيدة التي تهم . على سبيل المثال، قد يكون شعاع القبعة العلوية الموحد مرغوبًا فيه في تطبيقات الإضاءة أو معالجة المواد على الرغم من أنه ليس المقصود منه أن يشبه 00 شعاع TEM غاوسي.
بدلاً من المطالبة فقط بـ 'جودة شعاع جيدة'، حدد شرط الإخراج المطلوب:
| متطلبات التطبيق | مواصفات مفيدة لوحدة الليزر |
|---|---|
| محاذاة لمسافات طويلة | التباعد، قطر البقعة عن بعد، استقرار طاقة الخرج |
| إضاءة رؤية الآلة | انتظام الشعاع، عرض الخط، زاوية المروحة، الطول الموجي، سلوك البقع |
| توصيل الألياف | حجم قلب الألياف، الفتحة العددية، كفاءة الاقتران، BPP، نوع الموصل |
| وضع العلامات أو التركيز بالليزر | M⊃2؛، حجم النقطة البؤرية، كثافة الطاقة، الطول البؤري، الثبات الحراري |
| المعدات الطبية أو التحليلية | استقرار موضع الشعاع، فئة الأمان، العزل البصري، موثوقية العبوة |
| منتجات الاستشعار OEM | تحمل الطول الموجي، القدرة على التعديل، استقرار الإخراج، درجة حرارة التشغيل |
صورة شعاع واحد ليست كافية لوصف الليزر. قد يُظهر شكل الشعاع في مكان واحد، لكنه لا يمكنه وصف التباعد أو موضع الخصر أو الاستجماتيزم أو سلوك الانتشار بشكل كامل.
لتوصيف الحزمة القابلة للتكرار، يجب على المصنعين ومطوري الأنظمة تحديد ما يلي:
1. قياس الطول الموجي والتيار الدافع
2. درجة حرارة الحالة وبيئة التشغيل
3. طريقة قياس قطر الشعاع
4. مواقع قياس المجال القريب والمجال البعيد
5. تكوين العدسة، إذا تم تضمين البصريات المتكاملة
6. حدود القبول للتباعد وحجم البقعة وتوجيه الشعاع
يحدد هذا الجزء من المواصفة القياسية ISO 11146 طرق اختبار لقياس عروض الشعاع وزوايا التباعد ونسب انتشار الشعاع لأشعة الليزر الاستجماتيكية العامة أو غير المعروفة.
M النموذجية ما يلي :2 تتضمن عملية قياس
1. موازاة شعاع الليزر.
2. قم بتركيزه باستخدام عدسة منخفضة الانحراف.
3. قم بقياس أقطار الشعاع في مواضع متعددة حول التركيز.
4. تسجيل البيانات في كلا محوري الشعاع.
5. قم باحتواء بيانات انتشار الشعاع لتحديد حجم الخصر، والتباعد، ونطاق رايلي، وM2.
تستخدم عملية القياس القوية نقاطًا متعددة بدلاً من الاعتماد على صورة واحدة للمجال القريب وصورة واحدة للمجال البعيد. توصي إرشادات الصناعة عادة بوجود 10 نقاط بيانات على الأقل حول منطقة التركيز، مع توزيع القياسات بالقرب من نطاق رايلي وخارجه.
القاعدة العملية: إذا كان المنتج النهائي يتطلب نقطة يمكن التحكم فيها على مسافة محددة، فقم بقياس الشعاع وتحديده عند مسافة العمل الفعلية تلك - وليس فقط عند فتحة الليزر.
يعتمد الحل البصري الصحيح على التطبيق. لا يحتاج كل صمام ثنائي ليزر إلى شعاع دائري، وقد يؤدي التعقيد البصري المفرط إلى زيادة التكلفة وصعوبة التجميع والخسائر البصرية ومخاطر المحاذاة.
تُستخدم العدسة شبه الكروية بشكل شائع لجمع المخرجات شديدة التباين من صمام ثنائي ليزر وإنشاء شعاع أكثر تحكمًا.
الأفضل لـ:
- وحدات ليزر مدمجة
- ليزر المحاذاة العامة
- مؤشرات الليزر
- أنظمة الاستشعار الأساسية
- التطبيقات التي يمكنها تحمل شعاع بيضاوي الشكل
المزايا:
- هيكل مدمج
- فعالة من حيث التكلفة
- مناسبة لإنتاج OEM بكميات كبيرة
- يمكن توفير شعاع يمكن التحكم فيه على مسافة عمل محددة
القيود:
- قد لا يتم تصحيح عدم تناسق المحور السريع والمحور البطيء بشكل كامل
- لا ينتج دائمًا شعاعًا دائريًا حقًا
- تعتمد جودة الشعاع بشكل كبير على محاذاة العدسة
يمكن للبصريات الأسطوانية أن تعيد تشكيل المحاور السريعة والبطيئة بشكل مستقل. يكون هذا الأسلوب مفيدًا عندما يحتاج العميل إلى عارضة أكثر دائرية أو متوازنة.
الأفضل لـ:
- محاذاة الدقة
- رؤية الآلة
- أنظمة التصوير
- الأجهزة البصرية
- التطبيقات التي تتطلب تحويلاً من مستطيل إلى دائري يمكن التحكم فيه
المزايا:
- تحكم أفضل في إهليلجية الشعاع
- يمكن أن تقلل من عدم التوازن الاختلاف
- يدعم أبعاد الشعاع المخصصة
القيود:
- يتطلب محاذاة دقيقة
- يضيف التعقيد البصري والميكانيكي
- قد يزيد حجم الوحدة والتكلفة
غالبًا ما تحتاج الباعثات الفردية وقضبان الصمام الثنائي عالية الطاقة إلى موازاة متخصصة ذات محاور سريعة وموازاة بطيئة المحور. يعالج ميزاء المحور السريع محور التباعد العالي، بينما يدير ميزاء المحور البطيء محور التباعد السفلي.
بالنسبة لقضبان الصمام الثنائي والأنظمة المقترنة بالألياف، قد تشتمل مجموعات تشكيل الشعاع أيضًا على صفائف بصرية دقيقة وعناصر دوران الشعاع. يمكن أن تساعد هذه المكونات في إنشاء شعاع أكثر تناسقًا وتحسين الاقتران في قلب ألياف مستدير. يمكن تحقيق كفاءة اقتران الألياف بنسبة 80% أو أعلى في تكوينات مُحسّنة لمُسدد المحور السريع، ودوران الشعاع، ومُسدد المحور البطيء.
يمكن أن يوفر اقتران الألياف العديد من الفوائد:
- توصيل مرن لطاقة الليزر عن بعد
- تكامل النظام المبسط
- تحسين تناسق شعاع الإخراج
- انخفاض ظهور اختلافات الشدة الموضعية
- سهولة التواصل مع البصريات النهائية
بالنسبة لليزر أحادي الوضع، يمكن أن تعمل الألياف كمرشح مكاني وتدعم مخرجات غوسية قريبة. بالنسبة لوحدات الليزر متعددة الأوضاع، يمكن للألياف تحسين توحيد الكثافة، على الرغم من أن النتيجة تعتمد على نوع الألياف وحجم النواة والفتحة الرقمية ومحاذاة الإطلاق والسلوك المشروط.
يصبح اختيار وحدة الليزر الصناعية أسهل عندما يتم تحويل المتطلبات البصرية إلى معلمات قابلة للقياس.
ابدأ بمتطلبات الإخراج الفعلية:
- قطر البقعة المطلوبة أو عرض الخط
- مسافة العمل
- شكل الشعاع: نقطة، خط، متقاطع، دائري، بيضاوي، مستطيل، أو متجانس
- الطاقة الضوئية المطلوبة عند الهدف
- التباعد المسموح به
- التوحيد المطلوب
على سبيل المثال، وحدة المحاذاة 650 نانومتر التي تحتاج فقط إلى نقطة مرئية على بعد 3 أمتار لها متطلبات تصميم بصري مختلفة تمامًا عن وحدة المضخة المقترنة بالألياف 808 نانومتر.
حدد ظروف التشغيل مبكرًا:
-عملية الموجة المستمرة أو النبضية
- نطاق درجة الحرارة المحيطة
- دورة العمل
- متطلبات الاهتزاز والصدمات
- اتجاه التركيب
- العمر التشغيلي المطلوب
- التعرض للغبار أو الرطوبة أو الملوثات
يمكن أن يؤدي الانجراف الحراري إلى تغيير الطول الموجي وطاقة الخرج وتوجيه الشعاع وموضع التركيز. قد تتطلب وحدة الليزر التي تعمل بشكل جيد على طاولة المختبر خافضًا حراريًا مختلفًا وتغليفًا لحاوية صناعية.
حدد بنية الصمام الثنائي والقطار البصري معًا. قد يلبي الصمام الثنائي متعدد الأوضاع عالي الطاقة هدف الطاقة ولكنه قد لا يدعم نواة ألياف صغيرة أو تركيزًا دقيقًا. على العكس من ذلك، قد يوفر الصمام الثنائي أحادي الوضع جودة شعاع فائقة ولكن طاقة غير كافية للعملية المقصودة.
يجب أن تتضمن مواصفات وحدة الليزر الاحترافية الخاصة بشركة OEM أكثر من القيم الاسمية. يجب أن تحدد:
- قوة الإخراج البصري والتسامح
- الطول الموجي والتسامح
- قطر الشعاع على مسافة محددة
- التباعد في كلا المحورين
- شكل البقعة ومتطلبات الكثافة
- نوع الألياف والموصل، عند الاقتضاء
- التشغيل الحالي والجهد
- أبعاد السكن ومراجع التركيب
- شروط الاختبار ومعايير القبول
وهذا يقلل من سوء الفهم بين عملاء OEM ومهندس التصميم وفريق الإنتاج.
فكر في قيام الشركة المصنعة بتطوير نظام فحص آلي. يجب أن تقوم الكاميرا بفحص مساحة واسعة ذات إضاءة متكررة.
قد يكون الصمام الثنائي الليزري القياسي غير كافٍ لأن شعاعه الإهليلجي يمكن أن يخلق إضاءة غير متساوية. قد يتضمن حل OEM الأفضل ما يلي:
- الطول الموجي الأمثل لمستشعر الكاميرا والمواد المستهدفة
- عدسة توليد الخط أو عدسة باول
- التحكم في زاوية المروحة
- شدة الخط موحدة عبر الميدان
- انجراف منخفض للشعاع
- السكن الصناعي المستقر ميكانيكيا
- طول الكابل والموصل المخصص
- اختبار الإخراج البصري المحدد على مسافة العمل الفعلية
لا يجوز للمشتري أن يطلب ببساطة 'وحدة ليزر بقدرة 50 ميجاوات'. ومن المتطلبات المفيدة ما يلي: 'خرج اسمي بقدرة 50 ميجاوات، وطول موجة 660 نانومتر، وخط موحد 60 درجة، ومسافة عمل 500 مم، وسمك خط محدد، ونطاق درجة الحرارة الصناعية، وواجهة تثبيت مخصصة.'
هذا هو الفرق بين شراء مكون وهندسة نظام فرعي بصري قابل للنشر من OEM.
يتم إنشاء خصائص شعاع الصمام الثنائي الليزري بواسطة فيزياء أشباه الموصلات، ولكن يتم تحديد الأداء على مستوى المنتج من خلال مدى فعالية الصمام الثنائي، والبصريات، والمحرك، والمسار الحراري، والإسكان، وعملية مراقبة الجودة معًا.
تدعم شركة Aiming Laser Technology Co., Ltd. مشاريع تصنيع المعدات الأصلية ووحدات الليزر الصناعية المخصصة للعلامات التجارية العالمية والموزعين وشركات تصنيع المعدات. يمكننا المساعدة في تقييم العلاقة العملية بين الطول الموجي، وطاقة الخرج، وهندسة الشعاع، وتكوين العدسات البصرية، وتصميم العبوة، ومتطلبات التطبيق.
اتصل بفريقنا الهندسي لمناقشة الطول الموجي لليزر المطلوب، وطاقة الخرج، وشكل البقعة، ومسافة العمل، واحتياجات اقتران الألياف، وأبعاد الغلاف، والتطبيق المستهدف. يمكننا المساعدة في تطوير حل وحدة ليزر OEM الذي يكون من الأسهل دمجه والتحقق منه وتوسيع نطاقه.
يصدر صمام ثنائي ليزر الضوء من منطقة نشطة مستطيلة. نظرًا لأن أبعاد الباعث الرأسي والأفقي تختلف بشكل كبير، فإن الحيود يسبب زوايا تباعد مختلفة في المحورين السريع والبطيء، مما ينتج عنه حزمة إهليلجية.
المحور السريع عمودي على تقاطع pn وله تباعد أعلى. يكون المحور البطيء موازيًا للوصلة وعادةً ما يكون به تباعد أقل لأن المنطقة التي ينبعث منها الليزر تكون أوسع في هذا الاتجاه.
نعم. يمكن إنشاء شعاع دائري أو شبه دائري باستخدام بصريات موازية مختارة بعناية، أو عدسات أسطوانية، أو بصريات تشكيل الشعاع، أو اقتران الألياف، أو التجميعات البصرية المخصصة. تعتمد أفضل طريقة على الطاقة والطول الموجي والمتطلبات الفورية ومسافة العمل والتكلفة المستهدفة.
م⊃2; يشير إلى مدى قرب سلوك الحزمة الحقيقية مثل الحزمة الغوسية المثالية. انخفاض M⊃2؛ تدعم القيم بشكل عام التركيز الأكثر إحكامًا والتباعد الأقل، وهو أمر مهم لاقتران الألياف، والتصوير الدقيق، والإسقاط لمسافات طويلة، والتطبيقات ذات كثافة الطاقة العالية.
ليس بالضرورة. يمكن أن تكون القوة الأعلى مفيدة، ولكن يجب أن يتمتع الشعاع أيضًا بالتباعد المطلوب وحجم البقعة والاتساق والاستقرار وقابلية التركيز. يمكن أن يتفوق الليزر ذو الطاقة المنخفضة مع ملف تعريف الشعاع الصحيح على الليزر ذو الطاقة الأعلى في التطبيق الدقيق.
قم بتوفير الطول الموجي، وطاقة الخرج، ومسافة العمل، وشكل الشعاع المطلوب، وقطر البقعة أو عرض الخط، ووضع التشغيل، والمتطلبات البيئية، وأبعاد الوحدة، ومتطلبات مدخلات الطاقة، واحتياجات الكابلات أو الموصلات، وحجم الطلب السنوي المتوقع.
1. ليزر RPMC. '[أساسيات صمام ثنائي الليزر: خصائص الشعاع .' تم الوصول إليه في 27 أغسطس 2026.
2. المنظمة الدولية للتقييس. '[ISO 11146-2:2021 — الليزر والمعدات المتعلقة بالليزر: طرق اختبار عروض شعاع الليزر وزوايا التباعد ونسب انتشار الشعاع، الجزء 2: الأشعة الاستجماتيكية العامة ].' تم النشر في 2 يوليو 2021.
3. فيسبا إيه جي. '[مُصادمات المحاور البطيئة لثنائيات الليزر ].' تم الوصول إليه في 27 أغسطس 2026.
4. جينتيك-EO. '[دليل حول جودة شعاع الليزر وM⊃2؛ القياس ].' تم الوصول إليه في 27 أغسطس 2026.
5. دو، Y.، وآخرون. '[قياس M⊃2;-منحنى للحزم غير المتماثلة بطريقة واجهة الموجة ذاتية المرجعية .' *أجهزة الاستشعار*, 2016.
6. معهد فراونهوفر لتكنولوجيا الليزر. '[Beam Shaping of High-Power Diode Lasers ].' تم الوصول إليه في 27 أغسطس 2026.
رصاصة ليزر 9 مم مقابل .223 ليزر تجويف البصر: فهم عيارات التدريب
معايرة الرصاصة بالليزر مقابل محاذاة البصر الحديدي: سد الفجوة
أنظمة الليزر متعددة الأهداف مقابل إعداد هدف واحد: تحسين سرعة الانتقال
هدف التدريب بالليزر مقابل الأهداف الفولاذية: فوائد السلامة للممارسة الداخلية
أهداف الليزر المنشَّطة بالصوت أم أجهزة الاستشعار البصرية: أيهما أكثر موثوقية؟
مدرب الليزر مقابل الذخيرة الحية: حساب توفير التكلفة على مدار 12 شهرًا
حديقة شيونغهوا الصناعية رقم 72 طريق جيني الأول، منطقة يانتا، شيان شنشي، جمهورية الصين الشعبية 710077
+86-(0)29 81133385
+86-18591780566
+86-(0)29-84498562