激光参数测量中光导型探测器的光热效应修正方法

    公开(公告)号:CN104048754A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410216004.3

    申请日:2014-05-21

    Abstract: 本发明提出了一种光导型探测器在激光参数测量应用中的光热效应修正方法,包括以激光辐照结束后瞬间的热残留信号作为激光辐照结束时刻的基线温漂;取激光作用过程中的基线漂移量与热残留信号之比等于分析时刻之前探测器输出信号之和与辐照全过程输出信号总和的比值。本发明的方法能有效减轻辐照所致光导型探测器光敏元温升给激光参数测量结果所带来影响,可在基于光导型HgCdTe、InSb等红外探测器的激光参数测量中发挥重要作用。基于本发明的方法,激光参数测量系统可使用单一传感芯片探测器,降低了测量系统的成本、功耗和重量,并可解决利用温度传感器进行光敏元工作温度监测所产生的监测温度与光敏元实际工作温度不一致的问题。

    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。

    基于光压原理测量高能激光能量参数的方法和装置

    公开(公告)号:CN102322951B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110233271.8

    申请日:2011-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于基于光压法的高能激光能量参数测量方法和装置,在高能激入射光路上设置一只反射镜和变形杆,在反射镜激光入射方向的背面布置多只位移传感器,实时测量激光出光过程中光压引起的反射镜的微位移,解算得到激光产生的光压值,最后计算得到激光的平均功率、能量、P-t曲线和光斑质心变化等参数。该测量方法和装置在使用中不遮断光束、实现了高能激光无扰动传输的在线测量,提高了实验的效费比,同时测量系统本身不需要承受强激光辐照,可用于很高功率的激光参数测量。

    恒定拉力加载下金属试件激光辐照效应的实验装置

    公开(公告)号:CN102735602A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210222794.7

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 一种恒定拉力加载下金属试件激光辐照效应的实验装置,包括金属试件、激光器系统、恒定拉力加载装置、参数监测系统和数据采集处理系统,恒定拉力加载装置为金属试件提供拉力;激光器系统入射激光至金属试件表面;参数监测系统包括激光光强监测单元、散射光探测器和力学参数监测单元,参数监测系统的信号输出端与数据采集处理系统相连。本发明实现了金属试件辐照效应中试件的温度、应力、形变及辐照光强参数的全方位监测,可以全面地研究恒定拉力加载下金属试件的激光破坏效应,在较小的加载砝码的作用下,实现了较大的加载力,且实验中加载力保持恒定不变,具有简单可靠、实用安全、适用范围广等特点。

    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。

    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。

    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。

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