基于晶体谐振器的光功率参数测量方法和装置

    公开(公告)号:CN104215326B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310217262.9

    申请日:2013-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于晶体谐振器的光功率参数测量方法和装置,包括晶体谐振器、起振电路和频率测量单元,起振电路的输入端与晶体谐振器的电极相连,起振电路的输出端与频率测量单元电连接,待测量光束入射在晶体谐振器的工作面;本发明的测量方法和装置在应用中将入射激光高反射,降低了对测量系统承受激光辐照能力的要求,可用于长时间出光条件下高能激光参数测量,在实施中将激光的功率转换为频率测量,利用现代频率测量技术具有的测量精度和分辨率高等特点,使其可满足不同功率条件下激光参数的测量,适用性强、动态范围大同时具有结构紧凑、工程化简单等特点。

    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。

    一种多光谱辐射测温装置及方法

    公开(公告)号:CN103644972A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310633736.8

    申请日:2013-11-29

    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。

    一种红外探测器响应率参数的标定方法

    公开(公告)号:CN102322948B

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201110233173.4

    申请日:2011-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种红外探测器绝对响应率的标定方法及装置,利用黑体源和窄带滤光片组合的方法,得到了探测器在指定波长下的绝对响应率参数。本方法采用黑体源作为标定光源,确保了空间输出光斑的稳定性和均匀性,在标定测量中不需要对探测器的放置位置进行精密调节,大大提高了批量探测器的标定效率和准确性,同时通过理论计算的方法得到了辐照到探测器表面的光功率参数,克服了弱小光信号功率测量中引入的误差。本方法通过改变滤光片的波长参数和黑体温度,可适用于探测器在多种波长处的参数标定,具有广泛地适用性。

    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。

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