Målemetoderne for laserstrålediameter omfatter hulmetoden, laserstråleanalysator (CCD) måling, knivskærsmetode osv.
Hul metode:Denne metode bruges generelt ikke, fordi det er vanskeligt at opnå koncentrisk hul og stråle i eksperimentet, og nøjagtigheden af de eksperimentelle resultater kan ikke garanteres.
Laserprofilanalysator (CCD) test:Nøjagtigheden af testresultaterne kan garanteres. Resultaterne af fire beregningsmetoder for laserstrålediameteren præsenteres i softwaregrænsefladen (som vist i figur 2), og den mest almindeligt anvendte definitionsmetode er 13,5 % (1/e²) af spidsværdien. Denne metode har dog også visse defekter, for højeffektlasere kan CCD-mætningsfænomener, såsom brugen af dæmpere, forårsage stråledeformitet.
Knivskær metode:Det er en ideel metode til at måle diameteren af laserstrålen af højeffektlaser. Tag knivsægspositionskoordinaten for den knivskærs optiske effekt, hvorigennem laseren, der skal måles, tegner sig for 10 % af den samlede effekt som x, og tag knivsægspositionskoordinaten for den optiske knivsæggeeffekt, hvorigennem laser, der skal måles, står for 90 % af den samlede effekt som x, det kan måles, at laserstrålens diameter =1.561×|xx| (hvor 1.561 er tilpasningsværdien).
Grunden til, at vi bruger en lineal eller det menneskelige øje til at måle diameteren af den synlige laserstråle er større end laserstrålens diameter målt af en professionel laserprofilanalysator, fordi laserenergien er stærk og koncentreret, vil laseren have en vis divergens på objektet, og laserprofilanalysatoren bruges til at måle, og laserstrålediameteren ved spidsintensiteten (13,5%) bruges almindeligvis som måleresultat. Så resultatet bliver relativt lille.
