一种全激光功率段谐波转换效率曲线获取方法

    公开(公告)号:CN113218637B

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202110634607.5

    申请日:2021-06-08

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明涉及一种全激光功率段谐波转换效率曲线获取方法,属于激光设备技术领域,根据目标时间波形构建指数型时间波形、方波型时间波形,加载指数型时间波形对应的注入时间波形、方波型时间波形对应的注入时间波形,分别得到有效谐波转换效率曲线、方波型时间波形对应的基频功率密度点的谐波转换效率,综合有效谐波转换效率曲线、方波型时间波形对应的基频功率密度点的谐波转换效率,绘制出全激光功率段谐波转换效率曲线,本发明利用激光脉冲的时域信息,操作方法便捷且新颖,覆盖全激光功率段,谐波转换效率数据更加准确,置信度更高,同时,利用激光装置的现有参数测量配置,无需额外添加设备,节约成本。

    一种高功率激光装置的光路自动准直方法

    公开(公告)号:CN109542145B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201811402915.X

    申请日:2018-11-23

    摘要: 本发明涉及一种高功率激光装置的光路自动准直方法,属于激光技术领域,本发明采用近场CCD获得原始近场图像,然后将获得的原始近场图像通过快速傅里叶变换得到含有远场信息的二维功率谱密度图像,将二维功率谱密度图像进行图像处理,得到二维功率谱密度图像的椭圆度参数,判断二维功率谱密度图像的正圆率ρ是否在1的ε邻域内,通过近场闭环控制和远场闭环控制分别调整近场和远场的电动镜架,直至所述二维功率谱密度图像的正圆率ρ在1的ε邻域内,从而完成光路的自动准直,本发明仅用一个CCD就能完成光路的自动准直,极大的简化了光路自动准直系统的设计,对于大规模高功率激光装置而言有着十分可观的经济价值。

    用于激光能量控制的系统及方法

    公开(公告)号:CN111355116A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010192749.6

    申请日:2020-03-18

    IPC分类号: H01S3/10

    摘要: 本发明公开一种用于激光能量控制的系统及方法,包括:沿激光光路依次排布的第一控制模块、反射镜、能量卡计、放大器和第二控制模块;所述第一控制模块用于将激光能量进行第一次调整,得到第一光束;所述反射镜用于将所述第一光束分束,得到第一反射光束和第二反射光束;所述能量卡计用于接收所述第一反射光束,对所述第一反射光束的能量进行记录,得到第一功率;所述放大器用于提升所述第二反射光束的能量,得到第一放大光束;所述第二控制模块用于根据所述第一功率将所述第一放大光束进行第二次调整,得到目标能量的激光光束,本系统结构简单,易于实现,扩大了控制范围,提高了控制精度,对大型高功率固体激光装置注入能量的控制方面应用广泛。

    一种基于空间频域参考的波前探测方法

    公开(公告)号:CN108801475B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810354681.X

    申请日:2018-04-19

    IPC分类号: G01J9/00

    摘要: 本发明涉及一种基于空间频域参考的波前探测方法,属于波前探测技术领域,在光束远场引入方向参考基准,获取光束经成像系统后的近场图像,处理近场图像得到近场功率谱密度图,利用功率谱密度图上零频分量重叠区,计算波前斜率的绝对值,依据零频分量重叠区相对于方向参考基准的位移获取波前斜率的方向信息,重构光束波前,本发明通过近场测量重构光束波前,不需要借助专用的波前测量设备,结构简单,易于集成,同时,探测波前时不受频谱面之后光学系统像差的影响,探测精度高,尤其适用于具有空间滤波器的激光系统的波前测量,此外,直接测量近场就可逐级获取各空间滤波器之间的光路波前状态,实现近场一次探测、数据分割处理重构波前信息。

    一种便携式照明装置及使用方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110701502A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911117500.2

    申请日:2019-11-15

    摘要: 本发明涉及一种便携式照明装置及使用方法,属于照明设备技术领域,所述照明装置包括照明光源、方向调节器和手指固定器,照明光源用于发射光束照明物体进行洁净操作,方向调节器用于调整并固定照明光源的发射角度及发射方向,手指固定器用于将便携式照明装置固定在操作者手指上,本发明在满足照明需求的情况下,单人单手可以同步洁净光学元件,降低了人力需求,同时,采用方向调节器可以灵活地调整并固定照明光源的发射角度、发射方向,以近掠入射的方式照射到光学元件上,清晰地辨识光学元件表面的灰尘颗粒,进而准确、快速地洁净光学元件,结构简单,易于实现,稳定性好,工作效率高,满足大口径光学元件洁净等使用要求。

    一种提高波前测量和校正精度的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109163814B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201810734410.7

    申请日:2018-07-06

    IPC分类号: G01J9/00

    摘要: 本发明涉及一种提高波前测量和校正精度的装置及其使用方法,属于激光系统光束质量控制技术领域,所述装置包括波前传感器、变形镜、控制器、缩束系统、分光镜和反射镜,待校正的入射激光束经分光镜后透射至变形镜,经变形镜反射回的入射激光束经分光镜后分为取样光束和输出光束,取样光束依次入射至反射镜、缩束系统和波前传感器,本发明通过改变缩束系统对取样光束的缩束比,调节入射到波前传感器上的取样光束口径,得到若干组不同口径取样光束的波前畸变,并分别利用变形镜进行波前校正得到若干组不同的波前校正电压,最后对波前畸变和波前校正电压取平均值,得到入射激光束的精准波前畸变和精准波前校正电压,校正结果精度高。

    一种波前测量方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108775965A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810889999.8

    申请日:2018-08-07

    IPC分类号: G01J9/00

    摘要: 本发明涉及一种波前测量方法,属于波前测量技术领域,对于存在波前畸变的待测激光束,采用哈特曼传感器进行波前测量,得到初次波前畸变,将待测激光束进行扩束,采用哈特曼传感器测量扩束后待测激光束的波前畸变,得到二次波前畸变,对初次波前畸变、二次波前畸变求差,得到待测激光束的波前畸变,本发明通过哈特曼传感器测量两组不同口径的光束相应得到两组不同空间分布特性的波前畸变,通过控制器对波前畸变进行处理,从而在不标定哈特曼传感器自身像差的条件下得到高精度的波前测量结果,可被应用于高精度波前探测相关领域。

    一种多程放大激光系统小孔孔像的获取装置及获取方法

    公开(公告)号:CN105988216B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610513151.6

    申请日:2016-07-01

    IPC分类号: G02B27/00

    摘要: 本发明涉及一种多程放大激光系统小孔孔像的获取装置及获取方法,属于激光设备技术领域,所述获取装置包括放大系统和监测设备,沿着激光传输方向,所述放大系统依次包括空间滤波小孔阵列一和空间滤波小孔阵列二,所述空间滤波小孔阵列一处设置有光束反射器,所述光束反射器包括入射面、第一反射面和第二反射面,所述入射面与激光光路设置为近垂直结构,所述激光经第一反射面反射至第二反射面形成纵向位移,所述纵向位移等于空间滤波小孔阵列一中初程小孔至末程小孔的纵向距离,本发明可以避免多程放大激光系统中多级空间滤波小孔阵列对孔像带来的影响,孔像边沿清晰度高,孔像轮廓规整,获得形心位置的精度高。

    一种用于激光装置打靶精度测试的测试靶及测试方法

    公开(公告)号:CN107843410A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711304035.4

    申请日:2017-12-11

    IPC分类号: G01M11/00

    CPC分类号: G01M11/00

    摘要: 本发明涉及一种用于激光装置打靶精度测试的测试靶及测试方法,属于激光惯性约束聚变技术领域,所述测试靶包括靶面,所述靶面包括金箔层和碳氢膜层,所述金箔层共设2层,所述碳氢膜层位于2层金箔层之间,且激光装置发射的激光束同时呈对称式入射至金箔层表面,所述金箔层上设有多个第一凹槽和多个第二凹槽,所述第一凹槽和第二凹槽交错设置形成多个交叉点作为靶孔,所述第一凹槽和第二凹槽的槽深与金箔层的层厚相等,本发明采用金箔层、碳氢膜层、金箔层逐层堆叠的平面靶结构,各激光束可以同时打在测试靶的正反两面,能够在一次试验中完成甚多束激光束的打靶精度测试,节省打靶精度的测试时间,提高打靶精度的测试效率。