一种宽带调频脉冲激光波形测试装置

    公开(公告)号:CN104316205A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410614086.7

    申请日:2014-11-05

    IPC分类号: G01J11/00

    摘要: 本发明提供了一种宽带调频脉冲激光波形的测试装置。被测调频脉冲平行激光束依次穿过光衰减器、透镜,然后垂直入射到光电管的光感应面转换成电脉冲信号;电脉冲信号通过电缆输出到基于半导体激光器的直调光调制器的射频输入端;直调光调制器将电脉冲信号调制成光脉冲信号输出,光脉冲信号经光纤耦合及长距离光纤传输至光电探测器,光电探测器输出的电信号通过电缆进入示波器。本发明具有高可靠性,信息可长距离光纤传输,便于利用光纤时分复用传输技术实现甚多束光路测量系统的集成,可有效降低系统的运行成本,特别适用于大型高功率激光装置宽带调频脉冲时间波形的测试。

    弱荧光成像条件下的熔石英亚表面缺陷高分辨成像方法

    公开(公告)号:CN113720815B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202110822819.6

    申请日:2021-07-21

    IPC分类号: G01N21/64 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种弱荧光成像条件下的熔石英亚表面缺陷高分辨成像方法,包括构建一缺陷检测装置;连续激光束60°‑70°入射到样品表面,在离轴照明模式下,使样品的表面及亚表面缺陷在EMCCD中清晰成像。本发明针对样品亚表面的缺陷具有极低的荧光量子产额及传统成像CCD无法响应弱荧光的问题,确定其荧光缺陷的激发光谱以及发射光谱特性,在此基础上选择合适的激发波长光源及探测器,采用离轴照明模式,克服了同轴照明方式下杂散光严重干扰目标弱荧光信号,无法高分辨成像的问题;结合所测样品的透反率、菲涅尔反射、激光能量等因素,确定了最佳的入射角度,本发明可实现对熔石英光学元件快速、无损、高分辨、大面积成像检测。

    大口径KDP晶体最佳相位匹配角测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN114413794B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210109674.X

    申请日:2022-01-29

    IPC分类号: G01B11/26

    摘要: 本发明公开了一种大口径KDP晶体最佳相位匹配角测量系统及其测量方法,包括依次设置的激光器、整形器、标准镜、凹透镜和CCD相机,激光器出射激光经整形器整形后垂直入射到凹透镜,从而产生从多个角度入射到待测KDP晶体表面的激光,CCD相机用于接收并记录由待测KDP晶体出射的激光;所述测量系统还包括激光自准直仪、晶体自准直仪和图像处理模块,激光自准直仪用于对标准镜及激光器出射激光进行准直,晶体自准直仪用于准直待测KDP晶体,图像处理模块能够读取CCD相机获取的图像并计算出对应的相位匹配角。本发明能够实现KDP晶体相位匹配角度的精确测量,具有自动化程度高,操作方便,测量准确等优点。

    一种环形光束变换装置及变换方法

    公开(公告)号:CN108931855B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN201811128699.4

    申请日:2018-09-27

    IPC分类号: G02B27/09 G02B27/48

    摘要: 本发明涉及一种环形光束变换装置及变换方法,属于激光束控制技术领域,所述装置包括聚焦透镜、管状反射器和准直透镜,聚焦透镜用于对环形光束进行聚焦,聚焦后的环形光束自管状反射器的一端入射至管状反射器的内壁,经内壁反射后的环形光束自管状反射器的另一端输出,准直透镜用于对经管状反射器输出的环形光束进行准直,本发明结构新颖且简单,成本低,利用管状反射镜的内壁反射,配合聚焦透镜和准直透镜实现环形光束内径和外径的任意变换,实用性强。

    一种用于相位调制激光脉冲的光谱检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN108037096B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201711345254.7

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: G01N21/39

    摘要: 本发明涉及一种应用于相位调制激光脉冲的光谱检测装置及检测方法,属于激光设备技术领域,所述光谱检测装置包括沿着激光信号传输方向通过光纤连接的光纤分束器、第一光纤环形器和第二光纤环形器、第一光纤光栅和第二光纤光栅、第一光电转换单元和第二光电转换单元,还包括分压电路、高速比较器和信号产生器温度控制模块,和温度控制模块。本发明采用温度控制模块热调谐两只窄带光纤光栅的方法实现相位调制激光脉冲的间接光谱检测,有效地排除激光能量、脉冲宽度等因素对检测结果的干扰,实现了高准确性检测,同时热调谐光纤光栅的外界环境温度可实现不同光谱展宽状态的辨别,应用范围拓展,操作简单方便。