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公开(公告)号:CN115389017B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211008049.2
申请日:2022-08-22
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: G01J1/44
Abstract: 本发明为解决现有脉冲激光功率测量方法存在测量条件苛刻且测量精度较低的问题,而提供了一种基于积分电路的脉冲激光功率测量方法,适用于数据采样频率较低且无同步触发信号的条件。该测量方法是利用典型RC积分电路对脉冲激光辐照光电探测器产生的电压信号进行信号调理放大,利用模拟数字转换器对放大后的电压信号进行等间隔采样,根据积分电路特性以及激光功率解析表达式回推计算,当回推计算结果满足误差时,可以确定脉冲激光出光零时刻,进一步计算待测脉冲激光功率。
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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
Applicant: 西北核技术研究所
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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公开(公告)号:CN114993462A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210351481.5
申请日:2022-04-02
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明具体涉及一种消除偏振影响的光压法高能激光功率测量装置,解决了现有激光因偏振态未知带来的反射镜传输效率计算误差较大的问题,实现了高能激光功率的高精度测量。一种消除偏振影响的光压法高能激光功率测量装置,包括光路系统以及机壳组件;所述光路系统位于壳体组件内;所述光路系统包括光压转换模块和沿光线传播方向级联设置的第一级输入反射镜、第二级输入反射镜、光压接收反射镜和输出反射镜,光压接收反射镜的背光面紧贴在光压转换模块测量面上;所述第一级输入反射镜和第二级输入反射镜正交放置;入射至所述光压接收反射镜的激光的方向与反射镜法线夹角为θ,θ=5°~10°。本发明实现了高能激光功率的高精度测量。
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公开(公告)号:CN114974470A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210470299.1
申请日:2022-04-28
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明具体涉及激光光斑测量用漫反射材料BRDF的获取方法,用于解决目前在激光辐照下的BRDF散射特性模型和计算方法误差较大,且整合现有模型过程复杂,耗时较长的问题。激光光斑测量用漫反射材料BRDF的获取方法,步骤1,根据模型,得到漫反射材料随机粗糙表面高度分布函数R和空间相干函数ρ;步骤2,根据漫反射材料随机粗糙表面高度分布函数W推导获得微元取向概率分布R:步骤3,基于反射原理,推算出θa和φa的表达式,并代入微元取向概率分布R中获得材料镜面反射部分概率密度分布函数P;步骤4,将材料镜面反射部分概率密度分布函数P代入相应模型,推导获得材料BRDF的表达式;步骤5,通过试验数据拟合,进而获得材料的BRDF具体表达式。
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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
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: G01J1/42
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。
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公开(公告)号:CN109741266A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811465657.X
申请日:2018-12-03
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种阵列探测法激光光斑图像的复原显示方法,利用频域滤波方法将混叠的高频成分滤除,保留的低频成分包含了长曝光积分光斑的大部分信息,重构阵列采样所丢失的数据,进而将光斑形貌近似恢复出来。与现有的线性插值法相比,可以降低复原光斑的误差,对探测点的布放位置不敏感,从而更为准确地复原光斑图像。
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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
Applicant: 西北核技术研究所
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。
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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
Applicant: 西北核技术研究所
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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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
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: G01M11/02
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。
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公开(公告)号:CN103644972B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201310633736.8
申请日:2013-11-29
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种多光谱辐射测温系统和方法,包括宽谱光源和依次设置在宽谱光源出射光路上的入射准直透镜组、出射准直透镜组和光谱仪,待测量火焰设置在入射准直透镜组和出射准直透镜组之间;本发明在多光谱辐射测温系统所穿过测量火焰的相同路径上,设置了发射率系数自校准系统,通过记录宽谱光源、火焰、宽谱光源联合火焰的光谱参数,得到了不同波长下的火焰发射率系数,用于多光谱辐射测温系统的参数校正,克服了传统理论计算修正中的模型误差,提高了测量不确定度。
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