Índice
- Introdução
- Princípios deMedição de energia a laser
- Técnicas para medir a energia do laser
- Método calorimétrico
- Sensores de fotodiodo
- Sensores piroelétricos
- Yixist Company Solutions
- Referências
Introdução
A medição de energia a laser é crucial para aplicações em vários campos, como medicina, indústria e pesquisa. A medição precisa garante precisão em procedimentos, segurança e eficiência no uso de energia.
Princípios de medição de energia a laser
A energia a laser é normalmente medida em Joules (J) e envolve registrar a quantidade de energia emitida por um laser durante um período específico. O princípio básico envolve medir a potência do laser e depois integrá -lo ao longo do tempo de exposição para determinar a produção total de energia.
Técnicas para medir a energia do laser
Método calorimétrico
O método calorimétrico envolve a absorção da energia do laser em um material e medindo o aumento da temperatura. A energia é calculada usando a capacidade de calor específica do material. Os principais parâmetros incluem:
- Capacidade de calor específica (C): geralmente medido em J/(G ° C).
- Massa do material de absorção (m): medido em gramas (g).
- Mudança de temperatura (∆T): medida em graus Celsius (° C).
A energia (e) pode ser calculada usando a fórmula e = m × c × ∆t.
Sensores de fotodiodo
Os sensores de fotodiodo convertem a luz em uma corrente elétrica, que pode ser medida para determinar a saída de energia. Esses sensores têm tempos de resposta rápidos e são adequados para lasers de baixa e média potência. Os principais parâmetros incluem:
- Sensibilidade (s): Responsividade do fotodiodo medido em A/W (amperes por watt).
- Poder incidente (P): medido em Watts (W).
A corrente gerada (i) é dada por i = s × p, e a saída de energia pode ser calculada integrando com o tempo.
Sensores piroelétricos
Os sensores piroelétricos são adequados para medições de energia a laser pulsadas. Eles geram uma tensão temporária quando sua temperatura muda devido à energia absorvida do laser. Os principais parâmetros incluem:
- Coeficiente piroelétrico (P): medido em C/m²/° C (Coulombs por metro quadrado por grau Celsius).
- Área do sensor (a): medido em metros quadrados (m²).
- Mudança de temperatura (∆T): medida em ° C.
A carga (q) gerada é dada por q = p × a × ∆t, que é então usado para calcular a energia.
Yixist Company Solutions
O Yixist fornece soluções avançadas de medição de energia a laser adaptadas a várias indústrias. Seus produtos incluem sensores e medidores de alta precisão adequados para diferentes tipos de laser e níveis de potência. Recurso dos sensores Yixist:
- Alta sensibilidade e precisão para medições de baixa potência.
- Construção robusta para ambientes industriais.
- Opções avançadas de integração para sistemas automatizados.
O Yixist oferece soluções personalizadas e suporte técnico para ajudar os clientes a alcançar resultados ideais de medição.
Referências
As referências para a medição de energia a laser incluem padrões técnicos, revistas científicas e publicações do setor. Essas fontes fornecem metodologias detalhadas e técnicas avançadas para medições precisas.

