体吸收式激光能量计
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111272275B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202010165909.8

    申请日:2020-03-11

    IPC分类号: G01J1/00

    摘要: 本发明属于光学计量技术领域,具体涉及一种体吸收式激光能量计。该能量计包含三个能量探测组件、支撑机构、隔热组件、操控组件和壳体,壳体采用耐热并具有足够硬度和电磁屏蔽作用的不易导热材料,阻隔外部电磁干扰并在测试中阻隔内部组件与外界环境之间的热交换,并在一端开口供被测光束进入,支撑机构将能量探测组件固定在壳体内侧,并选用不易导热材料阻隔能量探测组件与壳体的热交换;三个能量探测组件中的其中两个能量探测组件呈一定夹角放置,可以确保进入能量计的被测激光能量被完全吸收,第三个能量探测组件封闭在壳体后端,用以扣除环境温度带来的能量吸收。本发明分析并利用多次反射能量递减的原理,实现了强激光的直接测量。

    一种激光谐振衰荡腔自动调校方法

    公开(公告)号:CN115826185A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211419047.2

    申请日:2022-11-14

    摘要: 本发明公开了一种激光谐振衰荡腔自动调校装置,其包括由前至后同轴布置的激光光源(1)、靶板(2)、第一平凹激光谐振腔腔镜(4)、第二平凹激光谐振腔腔镜(5),靶板(2)中心开孔,第一平凹激光谐振腔腔镜(4)和第二平凹激光谐振腔腔镜(5)的凹面正对,CCD(3)倾斜布置在靶板(2)后侧且不在轴线上,图像采集与处理单元(6)连接CCD(3)和信息处理控制单元(7),信息处理控制单元(7)连接第一平凹激光谐振腔腔镜(4)和第二平凹激光谐振腔腔镜(5)上的驱动电机,控制对两个腔镜的自动调节。本发明精度高、操作简单、方便和直观的特点,解决了激光谐振衰荡腔光路的调校难题。

    一种脉冲激光能量探测器及其在线校准方法

    公开(公告)号:CN115326198A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210951962.X

    申请日:2022-08-09

    IPC分类号: G01J1/44

    摘要: 本发明属于光学计量测试技术领域,公开了一种脉冲激光能量探测器,包括:壳体和设置在壳体内部的探测电路、热敏探测单元和电加热单元,所述的热敏探测单元为薄片结构,热敏探测单元的迎光面设置有吸收单元,吸收单元接收垂直入射的入射激光,所述的电加热单元紧贴热敏探测单元的背光面的中部设置,所述的热敏探测单元和电加热单元分别通过引线与探测电路连接;热敏探测单元背光面的外圈还设置有热沉单元,热沉单元为铝制环状结构,布设在电加热单元的外围。本发明能够对能量探测器的长期工作稳定性进行在线监测,克服了大型激光器系统中探测器无法拆下校准的工程检测难题,确保了参数测量的可靠性和稳定性。

    高面均性和精度的大口径激光能量计及激光能量测量方法

    公开(公告)号:CN116337223A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310258686.3

    申请日:2023-03-17

    IPC分类号: G01J1/42 G01J1/02 G01J1/04

    摘要: 本发明属于光学计量技术领域,公开了一种高面均性和精度的大口径激光能量计,其包括:外壳和形成在外壳一侧开口的探头组件,探头组件包括由外至内依次布置的吸收体、热扩散层、传感器、衬板;热扩散层均匀贴合在吸收体背面;传感器采用电阻丝,多路电阻丝均匀固定在热扩散层外表面上。本发明还提供一种激光能量测量系统及测量方法。本发明通过优化测量传感器的布局及增加采集通道,增加能量计吸收体后面的热扩散层提高了能量计的面均匀性,利用多通道的数据处理提高信噪比进而提高测量灵敏度。

    体吸收式激光能量计
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111272275A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010165909.8

    申请日:2020-03-11

    IPC分类号: G01J1/00

    摘要: 本发明属于光学计量技术领域,具体涉及一种体吸收式激光能量计。该能量计包含三个能量探测组件、支撑机构、隔热组件、操控组件和壳体,壳体采用耐热并具有足够硬度和电磁屏蔽作用的不易导热材料,阻隔外部电磁干扰并在测试中阻隔内部组件与外界环境之间的热交换,并在一端开口供被测光束进入,支撑机构将能量探测组件固定在壳体内侧,并选用不易导热材料阻隔能量探测组件与壳体的热交换;三个能量探测组件中的其中两个能量探测组件呈一定夹角放置,可以确保进入能量计的被测激光能量被完全吸收,第三个能量探测组件封闭在壳体后端,用以扣除环境温度带来的能量吸收。本发明分析并利用多次反射能量递减的原理,实现了强激光的直接测量。