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公开(公告)号:CN114993462B
公开(公告)日:2024-08-16
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:CN114441032B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210083674.7
申请日:2022-01-19
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明为解决现有技术无法高精度地测量高能激光的功率,提出了一种基于楔镜组级联衰减的高能激光功率溯源传递系统及方法,实现了对高能激光1012倍以上的光强衰减,将兆瓦级激光精确衰减至微瓦级,直接溯源至低温辐射计测量,提高了高能激光功率测量的准确性。本发明通过对高能激光进行多级可准确标定衰减系数的分束取样,将衰减后的功率值溯源到陷阱探测器,再将陷阱探测器的测试结果溯源至有相应资质光学计量站的低温辐射计上,以降低测量不确定度,并给出可溯源的结果。
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公开(公告)号:CN107069409A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710051699.8
申请日:2017-01-20
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种外腔主动调Q的双波长脉冲交替输出激光装置及方法,其结构包括主谐振腔和外腔,外腔包括依次设置的调Q器件、光束整形元件和色散单元;主谐振腔接收泵浦光,调Q器件控制外腔反馈特定波长至主谐振腔。能实现了两个波长激光脉冲的交替输出,其中一个波长为主腔振荡波长,另一个波长受外腔调控,通过控制Q开关导通和关闭,实现双波长脉冲交替输出。
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公开(公告)号:CN120043628A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510126314.4
申请日:2025-01-27
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种光电探测器筛选装置及筛选方法,属于光电探测技术领域,解决缺乏筛选光电探测器的有效装置及方法问题,其筛选装置包括窄线宽激光器、真空腔、夹持工装、真空泵、温度控制系统和数据采集处理系统。夹持工装位于真空腔内,与真空腔固定连接,用于夹持待筛选的光电探测器。真空腔设置光学窗口,窄线宽激光器产生的激光通过光学窗口辐照至在光电探测器接收表面。其筛选方法包括安装待筛选的光电探测器、开启窄线宽激光器、真空腔抽真空、测量光电探测器在不同温度条件下的响应幅值、筛选的步骤。该发明用于筛选光电探测器。
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公开(公告)号:CN119738032A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411992771.3
申请日:2024-12-31
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: G01J1/04
Abstract: 本发明涉及一种基于固体散射材料的光电光热复合衰减探测单元及探测阵列,属于光电测量技术领域,解决光电光热复合衰减探测的同时探测单元光电衰减倍数可调节且免标定的技术问题,其探测单元包括能量吸收体、散射片、热敏电阻、螺柱。能量吸收体自上而下依次设置圆锥孔、取样孔、腔体,数片叠放的散射片位于腔体内,螺柱安装在腔体的内螺纹内,螺柱设置出射孔,激光依次通过圆锥孔、取样孔、散射片,由出射孔射出。探测阵列包括数个探测单元、支撑板、防护板。防护板设置防护板入射孔,支撑板设置支撑板出射孔,激光依次通过防护板入射孔、探测单元,由支撑板出射孔射出。该发明用于光电光热复合衰减探测。
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公开(公告)号:CN115165084B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210946004.3
申请日:2022-08-08
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: G01J1/04
Abstract: 本发明涉及高能激光参数测试,具体涉及一种基于强度分布特征的高能激光分区防护方法及装置,目的是解决激光参数测量时,现有的激光防护装置无法同时保证激光参数测试设备和飞行平台防护安全的技术问题。本发明提供一种基于强度分布特征的高能激光分区防护方法及装置,该方法包括以下步骤:确定高能激光的强度分布特征;根据强度分布特征将高能激光划分为多个光强区域,使得多个光强区域的激光强度阈值,按照大小依次排列后呈阶梯状分布;根据强度分布特征设置多个防护区域;根据多个光强区域的激光强度阈值,分别确定多个防护区域的抗激光损伤阈值;将高能激光的多个光强区域,分别照射至与之对应的防护区域内,即可实现分区防护。
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公开(公告)号:CN117387751A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311385034.2
申请日:2023-10-24
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: G01J1/00
Abstract: 本发明涉及一种光强分布测量方法,特别涉及一种基于光阑进行激光功率取样的激光光斑复原方法。解决了采用现有测量方法对激光光斑光强分布测量时,对尺寸小于光阑尺寸的精细光斑结构的光强分布难以测量的问题。该方法包括以下步骤:步骤一:基于光阑进行激光功率取样测量,以获得待测平面上所有取样位置的激光功率取样值;步骤二:将待测平面上的激光光斑图像划分成多个像素点,定义每个像素点的像素的强度值为该像素点的原始光强;然后建立待测平面上所有取样位置的激光功率取样值和待测平面上所有像素点的原始光强的对应关系矩阵;步骤三:利用反问题求解法对对应关系矩阵求解,得到待测平面上所有像素点的原始光强序列,完成激光光斑复原。
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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:CN116972991A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310805012.0
申请日:2023-07-03
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于学习训练的光束轮廓测量装置,包括成像相机、漫反射板、数据采集处理系统、支撑结构,数据采集处理系统具有学习训练能力。还涉及一种基于学习训练的光束轮廓测量装置学习训练方法,包括产生激光光束、直接测量激光光束轮廓、测量漫反射激光光束轮廓、构建用于训练的图像集、进行学习训练的步骤。还涉及一种基于学习训练的光束轮廓测量方法,包括光束轮廓测量、光束轮廓校正的过程。本发明通过学习训练,建立光强分布影响模型,并使用该模型对漫反射成像法测量结果进行校正,解决了散斑效应的测量误差,给出真实光束轮廓。
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公开(公告)号:CN114441032A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210083674.7
申请日:2022-01-19
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明为解决现有技术无法高精度地测量高能激光的功率,提出了一种基于楔镜组级联衰减的高能激光功率溯源传递系统及方法,实现了对高能激光1012倍以上的光强衰减,将兆瓦级激光精确衰减至微瓦级,直接溯源至低温辐射计测量,提高了高能激光功率测量的准确性。本发明通过对高能激光进行多级可准确标定衰减系数的分束取样,将衰减后的功率值溯源到陷阱探测器,再将陷阱探测器的测试结果溯源至有相应资质光学计量站的低温辐射计上,以降低测量不确定度,并给出可溯源的结果。
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