基于导光管取样的级联衰减结构及安装方法、探测阵列

    公开(公告)号:CN114674425B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202210306604.3

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明涉及基于导光管取样的级联衰减结构及安装方法、探测阵列,解决强光衰减器的衰减倍数难以大范围调节,强光防护和衰减取样高度耦合导致防护能力提升受限的难题。本发明包括防护板、导光管以及衰减器;防护板前表面设置有激光防护层,轴向设置有通孔;导光管位于通孔内,且其一端与激光防护层的前表面平齐,另一端连接衰减器的前端;衰减器后端连接有输出板,衰减器与输出板相互配合形成衰减器腔;衰减器前端设置有与导光管另一端对应的输入孔;输出板上设置有输出孔;衰减器腔内安装有若干挡光片,挡光片将衰减器腔分为多个小型衰减器腔;挡光片上设置有至少一个光通道。本发明用于高能量密度激光测量。

    一种消除偏振影响的光压法高能激光功率测量装置

    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

    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。

    一种基于积分电路的脉冲激光功率测量方法

    公开(公告)号:CN115389017A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211008049.2

    申请日:2022-08-22

    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。

    一种激光光束匀化衰减器

    公开(公告)号:CN109579984B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811614442.X

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明提供一种激光光束匀化衰减器,包括衰减腔;衰减腔为中空密封腔体,内壁经漫反射表面处理,形成漫反射层;衰减腔相对两端同轴开设取样入射孔与出射孔,衰减腔内部靠近出射孔的一端固定有对激光高透射的透射体,透射体表面正对取样入射孔的位置处设置对激光高反射率的漫反射膜,漫反射膜的直径大于取样入射孔直径。具有结构紧凑、加工方便、不同衰减器的衰减系数一致性较佳的特性,克服了传统积分球球体带来的空间尺寸较大、在排布成二维阵列时无法实现高空间分辨率的激光参数测量的问题。

    激光与表面气流联合破坏效应的试验系统及方法

    公开(公告)号:CN108731902B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201810541873.1

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明属于激光应用技术领域,涉及一种激光与表面气流联合破坏效应的试验系统及方法,目的在于克服现有试验系统成本高昂、体积庞大和适用范围窄的缺点。本发明的技术方案是:一种激光与表面气流联合破坏效应的试验系统,包括靶目标、光束模块、气流模拟模块和监测设备,所述光束模块包括激光器和第一全反镜,所述第一全反镜设置在激光器的出射光路上;所述气流模拟模块包括电机和与电机转轴固连的支撑组件;第一全反镜、靶目标和监测设备均固定在支撑组件上端,其中第一全反镜设中间,靶目标和监测设备分别设在第一全反镜的两侧;激光器发出的光经第一全反镜反射照射在靶目标上,靶目标表面的光信号进入监测设备而不被第一全反镜遮挡。

    一种用于高温状态下在线监测的光学显微成像方法及装置

    公开(公告)号:CN109814243A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910202482.1

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明提出一种用于高温状态下在线监测的光学显微成像方法及装置,旨在解决现有高分辨率动态光学显微成像方案系统复杂、显微镜与热源距离较近等问题。该方法包括以下步骤:1)将试样和光学显微镜分别放置于共轭成像面的焦点A和焦点B处;2)对试样进行加热,并维持高温状态;3)利用照明光照射试样表面,产生漫反射,再经所述共轭成像面反射,由光学显微镜接收共轭像进行放大,获取显微图像;4)若需要观测试样表面的不同区域,则移动试样,确保被测区域中心始终处于焦点A上,按照步骤3)获取显微图像。

    用于多光谱辐射测温系统的发射率系数自校准装置及方法

    公开(公告)号:CN103630249B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310633960.7

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种多光谱辐射测温系统的发射率系数自校准装置和方法,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,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。

    基于旋转式吸收体的高能激光能量测量装置

    公开(公告)号:CN103398785B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310320592.0

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于旋转式吸收体的高能激光能量测量装置,包括热吸收体、温度传感器和温度采集处理单元,温度传感器嵌入在热吸收体内,温度传感器和温度采集处理单元之间电连接,其中热吸收体中心设置有转轴,可使热吸收体和温度采集处理单元绕转轴旋转;热吸收体的迎光面上开有环状V型槽,所述环状V型槽的内表面为漫反射面;环状V型槽沿通过转轴截面的形状为两只V型槽结构,V型槽结构的开口朝向高能激光入射方向,高能激光光束孔径小于V型槽结构的开口尺寸;本发明通过激光束循环扫描到热吸收体表面的方式,避免了吸收体局部表面持久承受强激光辐照,降低了辐照到热吸收体表面上的平均激光功率密度,提高了测量系统的抗激光破坏阈值。

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