一种高功率激光光束取样器及高功率激光光束测量系统

    公开(公告)号:CN102620817B

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201210079987.1

    申请日:2012-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种高功率激光光束取样器及高功率激光光束测量系统,取样器包括多根光纤和层叠排布的介质平板,介质平板上加工多个并行排布的L形凹槽阵列,光纤设置在L形凹槽内,光纤入射端迎着激光入射方向,输出端偏离激光光束。测量系统包括高功率激光光束取样器、多个探测器、信号处理电路和数据采集处理单元。测量系统中采用介质板叠加并压紧光纤的方法,避免了涂覆材料或胶等有机物对激光的吸收导致取样器的损坏,提高了取样器的抗激光损伤阈值,同时在应用中绝大部分激光透射,只对少部分光束进行取样,降低了系统承受激光辐照的要求,且后续的光束可以再次利用。

    一种基于电桥原理的中红外探测电路参数设计方法

    公开(公告)号:CN102322950B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110233174.9

    申请日:2011-08-15

    Abstract: 一种基于电桥原理的中红外探测电路参数设计方法,首先确定探测器工作温度的上下限、相应的本底电压允许值和放大电路允许的最大信号电压幅度,再确定电桥探测臂上偏置电阻的阻值、电桥的偏置电压、电桥配平臂上偏置电阻的阻值,并解方程组得到配平电阻和放大倍数及放大电路放大倍数的复核和修正。本发明根据每只探测器在宽温范围端点的暗电阻值、工作电压等参数,获得配平电阻和电路放大倍数的最优解,提高了电桥式中红外探测电路的输出信号幅度和测量动态范围,具有步骤简洁、编程方便的特点,可用于批量设计中红外探测电路配平电阻和电路放大倍数参数。

    一种单路光纤的冲击波走时参数测量方法和装置

    公开(公告)号:CN102322936B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110233255.9

    申请日:2011-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种单路光纤的爆炸冲击波走时参数的测量方法和装置。在冲击波传播通道上布置一根传输光纤,传输光纤上按照一定的间隔布置由多只冲击敏感单元,传输光纤的一端通过一分二光纤耦合器与重频脉冲激光器和光电探测单元连接,另一端裸露,形成端面反射。通过记录冲击波到达传感器时的重频脉冲序列信号的畸变时刻和测量传感器之间的距离,计算得到冲击波在传感器之间的传播平均速度,其中冲击敏感单元为光纤圈传感头或预切割裸光纤传感头等。本发明实现了MPa级及MPa级以上压力的冲击波走时参数测量并具有结构简单,制作方便、成本低等特点,可大大降低了实验费用。

    一种冲击波走时参数测量方法和装置

    公开(公告)号:CN102322937A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110233272.2

    申请日:2011-08-15

    Abstract: 一种用于基于光纤弯曲传感器的爆炸冲击波走时参数的测量方法和装置,在冲击波传播方向布置多只光纤弯曲传感器,通过记录冲击波到达传感器时的脉冲信号和测量传感器之间的距离,计算得到冲击波在传感器之间的传播平均速度。测量装置包括光纤弯曲传感器和信号记录设备,光纤弯曲传感器由光纤圈、传输光纤、光源、光电探测器和信号放大处理单元组成,其中光纤圈由裸光纤弯曲而成。本发明实现了MPa级及MPa级以上压力的冲击波走时参数测量并具有结构简单,制作方便、成本低等特点,可大大降低了实验费用,并克服了冲击波在固体介质中传播时对空气中传播走时参数测量的影响,提高了测量准确度。

    一种超快超强激光脉冲脉宽单发测量装置及其标定方法

    公开(公告)号:CN116907662A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310832081.0

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种超快超强激光脉冲脉宽单发测量装置及其标定方法。本发明采用小角度的菲涅尔棱镜和标定片取代了传统二阶相关仪的干涉仪和透镜组合,使得装置的结构大大简化,保证了设备的结构简单、成本低且精度高;利用和频效应,并利用非线性自相关法实现了时间信息到空间信息的转换,从而实现了超快超强激光脉宽的单发测量方法,强度自相关法保障了测量能够以单发模式进行,采用置入标定片的方法进行定标,免去多点定标的复杂操作,一次定标后,对于固定探测模块,能够在后续测量中省去定标操作;在测量脉宽中只需要测量和频光半高全宽就能够直接计算出脉宽;通过数据处理矫正系统色散,能够快捷方便地实现飞秒激光脉冲脉宽的单发测量。

    基于正交扫描的激光光斑分布及PIB因子测量装置和方法

    公开(公告)号:CN114112029B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111376414.0

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种激光参数测量装置及使用该装置的激光参数测量方法,以解决现有激光PIB因子测量及光斑空间分布测量方法,尤其在测量厘米级尺度的PIB因子时,现有扫描取样方法中,由于取样孔的数量有限,且探测器采样的频率高,导致取样空间分辨率严重不对称的问题。本发明提供的基于正交扫描的激光光斑分布及PIB因子测量装置和方法,采用正交排布的两组渐开线阵列取样孔分时同步扫描激光光斑,获取两个维度上比较均匀的空间分辨率,最终实现光斑最强功率点的捕捉,测量得到较准确的PIB因子,同时还可以将两幅扫描图像合并为一幅图像进行融合处理,实现光斑的高分辨测量。

    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:CN114674425A

    公开(公告)日:2022-06-28

    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。

    一种基于定量水直接吸收的激光能量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN114608700A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210189287.1

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于定量水直接吸收的激光能量测量装置及方法,以解决现有技术中高能激光能量测量装置系统庞大、装置复杂以及测量不确定度高的技术问题。本发明提供的一种基于定量水直接吸收的激光能量测量装置,包括密封腔体、热吸收介质水、第一温度传感器以及压力传感器;所述密封腔体四周设置有外壁,其激光迎光面设置有玻璃窗口,外壁和玻璃窗口的端面密封并合围形成密封腔体;密封腔体内设置有热吸收介质水以及与外部电机连接的搅拌器;所述外壁的内侧和外侧均设置有隔热层。本发明提供的测量方法通过密封腔体内的热吸收介质水作为激光吸收介质,利用热吸收介质水的最高温度与初始温度之间的温差获得入射激光的总能量。

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