基于转筒螺旋线孔取样的激光光束质量测量装置和方法

    公开(公告)号:CN106918446A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710132113.0

    申请日:2017-03-07

    CPC classification number: G01M11/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于转筒螺旋线孔取样的激光光束质量测量装置及方法,装置包括转筒、光电探测器和数据采集处理单元,转筒绕转轴高速旋转,转筒的筒壁上至少设置有一组沿转轴轴线方向呈螺旋线排布的取样孔,取样孔的中心线与转轴轴线垂直相交,待测量激光束沿垂直于转轴的轴线方向从转筒外部入射至转筒内部的光电探测器,取样孔的孔径小于待测量激光束的尺度,相邻两只取样孔在转筒横截面上的间距大于待测量激光束的尺度。本发明通过设置取样孔的位置,确保光电探测器只能接收到一个取样孔的信号,使得在一个光束扫描周期内,可以获得整个光束的光强分布及光强峰值,模拟了光阑孔沿光束截面上微调以获取焦斑中心处功率并测量光束质量PIB的方式。

    一种全吸收高能激光能量计

    公开(公告)号:CN104048755B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201410216395.9

    申请日:2014-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种全吸收高能激光能量计,包括反射锥、吸收腔,其中反射锥的母线为圆弧形,吸收腔由底板、内侧板、吸收筒和盖板密封联接构成,吸收腔的整体结构呈凹陷结构,吸收筒的筒壁设置在高能激光束经反射锥反射后光路上,且在前后方向上吸收筒处于比反射锥靠后的位置。本发明将入射的准直光束以轴向和周向二维扩束的方式反射至吸收筒壁上,大大降低了入射至吸收筒壁的激光功率密度,同时增加了反射锥的受光面积,提高了反射锥自身的承受激光辐照能力。此外该腔体结构还有效地减少了粉尘污染反射锥的可能性,同时降低了激光的出口逃逸率,提高了能量计测量的准确性。

    基于可饱和吸收光纤的全光纤多波长被动调Q激光器

    公开(公告)号:CN104733993A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510180745.5

    申请日:2015-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于可饱和吸收光纤的全光纤多波长被动调Q激光器,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、隔离器、可饱和吸收光纤和输出耦合器等光纤器件;所述的波分复用器、增益光纤、隔离器、可饱和吸收光纤和输出耦合器通过光纤熔接机依次熔接,形成光纤环路;所述的泵浦源通过波分复用器熔接在光纤环路上。本发明利用可饱和吸收光纤同时实现了对光纤激光器的多波长选择和被动调Q;其多波长间隔可由可饱和吸收光纤的长度进行调节,其输出重频可由泵浦源进行调节。本发明实现了严格意义上的全光纤结构,具有体积紧凑、输出参数稳定以及环境适应性强等优点。

    一种高能激光半积分球阵列衰减器

    公开(公告)号:CN102384783B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201110231864.0

    申请日:2011-08-15

    Abstract: 一种高能激光半积分球阵列衰减器,包括沿激光入射方向设置的前面板、后面板和若干只衰减单元,衰减单元包括设置在前面板上的大角度取样锥孔、设置在后面板上的半球空腔、设置在半球空腔边沿处且垂直于后面板的激光出射孔,大角度取样锥孔和半球空腔的位置一一对应,且大角度取样锥孔和激光出射孔分别位于半积分球腔的两侧。本发明衰减器中,激光经过大角度取样锥孔耦合进半球空腔,经半积分球腔吸收和漫反射后由激光出射孔射出,实现了激光功率密度的大幅衰减,且可以满足激光斜入射时的衰减取样。

    一种热电偶与石墨件的粘接方法

    公开(公告)号:CN102288313A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110231949.9

    申请日:2011-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种热电偶和石墨件的绝缘粘接方法,将合成树脂粉和石墨粉按照一定的比例用溶剂调配成粘接胶,并在热电偶结的表面涂敷绝缘漆后采用粘接胶将热电偶固定在石墨上,最后通过自然风干或加热的方法使其凝固。该粘接方法实现了金属热电偶与石墨件之间绝缘粘接,可以满足在同一块石墨材料上布放多个热电偶并连接成热电堆测温的需要,并具有接触热阻小、测温准确、固定牢固、成本低等优点,可满足石墨探头用于测量高能激光光束测量的要求。

    基于导光管取样的级联衰减结构及安装方法、探测阵列

    公开(公告)号:CN114674425B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202210306604.3

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明涉及基于导光管取样的级联衰减结构及安装方法、探测阵列,解决强光衰减器的衰减倍数难以大范围调节,强光防护和衰减取样高度耦合导致防护能力提升受限的难题。本发明包括防护板、导光管以及衰减器;防护板前表面设置有激光防护层,轴向设置有通孔;导光管位于通孔内,且其一端与激光防护层的前表面平齐,另一端连接衰减器的前端;衰减器后端连接有输出板,衰减器与输出板相互配合形成衰减器腔;衰减器前端设置有与导光管另一端对应的输入孔;输出板上设置有输出孔;衰减器腔内安装有若干挡光片,挡光片将衰减器腔分为多个小型衰减器腔;挡光片上设置有至少一个光通道。本发明用于高能量密度激光测量。

    一种激光光束匀化衰减器
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109579984B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811614442.X

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明提供一种激光光束匀化衰减器,包括衰减腔;衰减腔为中空密封腔体,内壁经漫反射表面处理,形成漫反射层;衰减腔相对两端同轴开设取样入射孔与出射孔,衰减腔内部靠近出射孔的一端固定有对激光高透射的透射体,透射体表面正对取样入射孔的位置处设置对激光高反射率的漫反射膜,漫反射膜的直径大于取样入射孔直径。具有结构紧凑、加工方便、不同衰减器的衰减系数一致性较佳的特性,克服了传统积分球球体带来的空间尺寸较大、在排布成二维阵列时无法实现高空间分辨率的激光参数测量的问题。

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