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:CN114608700B

    公开(公告)日:2024-06-21

    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。

    一种基于光阑进行激光功率取样的激光光斑复原方法

    公开(公告)号:CN117387751A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311385034.2

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种光强分布测量方法,特别涉及一种基于光阑进行激光功率取样的激光光斑复原方法。解决了采用现有测量方法对激光光斑光强分布测量时,对尺寸小于光阑尺寸的精细光斑结构的光强分布难以测量的问题。该方法包括以下步骤:步骤一:基于光阑进行激光功率取样测量,以获得待测平面上所有取样位置的激光功率取样值;步骤二:将待测平面上的激光光斑图像划分成多个像素点,定义每个像素点的像素的强度值为该像素点的原始光强;然后建立待测平面上所有取样位置的激光功率取样值和待测平面上所有像素点的原始光强的对应关系矩阵;步骤三:利用反问题求解法对对应关系矩阵求解,得到待测平面上所有像素点的原始光强序列,完成激光光斑复原。

    一种基于热平衡型水直接吸收的激光能量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116067528A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310130239.X

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于热平衡型水直接吸收的激光能量测量装置及方法,主要解决现有激光测量装置无法在满足体积结构较小的同时,实现高能激光长时间、高精度测量的问题。包括冷却装置,分别连接于冷却装置两端的腔体前壳和腔体后壳;腔体前壳上设置有窗口;冷却装置包括多个热电堆、冷却零件、接环、密封件、进水管、出水管;多个冷却零件和接环沿前后方向间隔设置,接环设置于相邻两个冷却零件之间;沿前后方向首个冷却零件与腔体前壳连接,最后一个冷却零件与腔体后壳连接;冷却零件两端分别设置有热电堆;冷却零件设置有水道,密封件套装于对应冷却零件周侧,进水管和出水管与对应冷却零件内的水道相连通,另一端与外部冷水机连接。

    一种用于高能激光扩束的反射锥制作方法及反射锥

    公开(公告)号:CN114739641A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210407367.X

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种激光参数测量方法,具体涉及一种用于高能激光扩束的反射锥制作方法及反射锥,解决在一定的吸收腔体尺寸结构限制下,全吸收型能量计反射锥难以满足不同尺寸光斑高能激光扩束需求的技术问题。本发明一种用于高能激光扩束的反射锥制作方法,采用分段式结构,可兼顾不同光斑尺寸高能激光的扩束需求;然后根据光线约束条件建立反射锥面型函数f(x)的约束方程组,最后利用数值迭代求解算法计算出反射锥的面型函数;实现在一定的吸收腔体尺寸结构下,兼顾不同尺寸光斑高能激光的扩束需求;本发明还提供了一种反射锥,可以满足实际应用中对不同反射锥的需求。

    一种自带相机防护功能的漫反射成像强激光参数测量装置

    公开(公告)号:CN109612581B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201811614406.3

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明属于强激光光束参数测量技术领域,涉及一种自带相机防护功能的漫反射成像强激光参数测量装置,包括漫反射板、第一相机和第一反射镜;漫反射板垂直于入射激光束的光轴设置,漫反射板上开有第一光阑孔,第一相机设置在漫反射板背光面一侧且正对第一光阑孔的位置处,第一反射镜设置在漫反射板迎光面一侧且正对第一光阑孔的位置处;第一反射镜与漫反射板呈倾斜角度设置,使得第一相机通过第一反射镜可对漫反射板的迎光面成像。解决了相机易被激光辐照损坏的问题。

    基于平板渐开线孔取样的激光光束质量测量装置和方法

    公开(公告)号:CN106768316B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201710131735.1

    申请日:2017-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于平板渐开线孔取样的激光光束质量测量装置及方法,装置包括平板、光电探测器和数据采集处理单元,平板绕转轴高速旋转,平板上至少设置有一组沿转轴轴线方向呈渐开线排布的取样孔,待测量激光束沿取样孔方向入射至平板另一侧的光电探测器,或者待测量激光束入射至光学元件折返至光电探测器;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,模拟了传统的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。

    基于可饱和吸收光纤的全光纤主动调Q激光器

    公开(公告)号:CN103904534B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201410116152.8

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于可饱和吸收光纤的全光纤主动调Q激光器,包括光纤激光器单元和主动调Q单元(20);其中主动调Q单元(20)包括可饱和吸收光纤(5)、可饱和吸收光纤泵浦波分复用器(6)、可饱和吸收光纤泵浦源(8)和函数发生器(9),可饱和吸收光纤(5)和可饱和吸收光纤泵浦波分复用器(6)串接在光纤激光器单元的光纤链路中,函数发生器(9)用于对可饱和吸收光纤泵浦源(8)进行电脉冲调制;本发明将传统的可饱和吸收被动调Q转化为主动调Q,并通过外置的函数发生器实现对泵浦源的脉宽、重频等参数连续调节,实现了严格意义上的全光纤结构,具有性能可靠、输出参数稳定等优点,并具有抗振、环境适应性强等优点。

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