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公开(公告)号:CN105181128A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510656261.3
申请日:2015-10-12
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明提供了一种高能激光全吸收能量测量装置。高能激光束从高能激光全吸收能量测量装置入口入射,进入吸收腔,入射到反射锥上,经反射锥反射后,光能被吸收体吸收,分布在吸收体外表面的多个分立热电偶传感器,测量吸收体不同区域的温升,数据采集部件根据温升所对应区域的质量及比热值,结合能量修正系数,就能计算出入射激光的总能量。本发明采用由锥面与柱面交替组成的阶梯状反射锥,锥体表面为镜面反射,既可以降低从出口逸出的能量,又能使激光能量分配到吸收体上不同区域,加快热传导过程。吸收体由带V型槽的环带分段式连接而成,通过调整吸收体上分立环带的质量和V型槽的参数,可提高热平衡时间和降低温度梯度,提高激光能量的测量精度。
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公开(公告)号:CN105896260B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201510800296.X
申请日:2015-11-19
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 中国久远高新技术装备公司
Abstract: 本发明公开光纤激光合束器,它包括底座、第一准直头、右调节组件、左调节组件和上调节组件,第一准直头通过第一螺钉与底座连接,上调节组件通过第二螺钉与底座连接,右调节组件通过第三螺钉、第四螺钉以及第五螺钉与底座的表面连接,右调节组件通过第六螺钉和第一球头细牙丝杆与底座的右侧面连接,左调节组件通过第七螺钉、第八螺钉以及第九螺钉与底座的表面连接,左调节组件通过第十螺钉和第二球头细牙丝杆与底座的左侧面连接,右调节组件和左调节组件对称设置,底座内部形成密闭的空腔,在空腔内设有第一冷却水软管,第一冷却水软管连通有大水接头,大水接头安装在底座的一端,本发明的有益效果为:提高了合束效率。
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公开(公告)号:CN105896260A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510800296.X
申请日:2015-11-19
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 中国久远高新技术装备公司
Abstract: 本发明公开光纤激光合束器,它包括底座、第一准直头、右调节组件、左调节组件和上调节组件,第一准直头通过第一螺钉与底座连接,上调节组件通过第二螺钉与底座连接,右调节组件通过第三螺钉、第四螺钉以及第五螺钉与底座的表面连接,右调节组件通过第六螺钉和第一球头细牙丝杆与底座的右侧面连接,左调节组件通过第七螺钉、第八螺钉以及第九螺钉与底座的表面连接,左调节组件通过第十螺钉和第二球头细牙丝杆与底座的左侧面连接,右调节组件和左调节组件对称设置,底座内部形成密闭的空腔,在空腔内设有第一冷却水软管,第一冷却水软管连通有大水接头,大水接头安装在底座的一端,本发明的有益效果为:提高了合束效率。
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公开(公告)号:CN104977156A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510466363.9
申请日:2015-08-03
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种用于CCD远场法光束质量β因子测量的校准系统,所述校准系统中的组合透射像差板安装在固定支座上,固定支座前面设置有直径可变的圆环遮拦,固定支座可精确调整俯仰角度和方位角度。利用激光干涉仪先对不同组合方式的透射像差板的波前畸变进行测量,再将平行光源输出光束垂直入射到组合透射像差板上,输出光束进入被校光束质量β因子测量系统,由组合透射像差板测试波前畸变计算得到的光束质量β因子值、被校光束质量β因子测量系统实测得到的光束质量β因子值对比来完成测量系统校准。本发明的校准方法操作简单,可满足不同波长、不同口径光束质量β因子测量系统的校准需求,精度较高,使用方便。
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公开(公告)号:CN207351657U
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201721423685.6
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本实用新型提供了一种实时可控的激光束模拟发生装置,该方案包括有计算机、激光器、一级准直扩束单元、液晶空间光调制器、直线导轨、二级次镜、变形镜、倾斜镜、二级物镜、分光镜、波前实时监测单元;激光器输出的激光束依次透射经过一级准直扩束单元、液晶空间光调制器和二级次镜后射入变形镜,再依次经由变形镜和倾斜镜反射后再透射过二级物镜输入至分光镜,经过分光镜的反射光射入波前实时监测单元,透射光输出作为标校光源;二级次镜固定设置在直线导轨上;计算机分别与液晶空间光调制器、直线导轨、变形镜和倾斜镜电连接。本方案能提供带有各种像差及抖动谱且实时可控的出射激光束,且用于系统状态标校的各设备提供配套装置。
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公开(公告)号:CN205787357U
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201520924653.9
申请日:2015-11-19
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 中国久远高新技术装备公司
Abstract: 本实用新型公开了一种基于跟踪探测器的多路激光发射光轴调节装置,它包括波长λ1的激光器、波长λ2的激光器、反射镜、第一电动调节镜、第二电动调节镜、分束镜、后向反射镜和跟踪探测器,所述波长λ1的激光器发出的λ1激光经反射镜能够反射至第一电动调节镜,所述波长λ2的激光器发出的λ2激光能经第一电动调节镜透射,使通过第一电动调节镜的两路激光光轴重合,合束后的激光经第二电动调节镜反射至分束镜;合束激光经分束镜后,使一部分激光透射至后向反射镜,使另一部分激光经反射后进入跟踪探测器。本实用新型利用光电系统内部的已有装置实现多路激光发射光轴的自动调节,进而提高光电系统的快速布防能力。
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公开(公告)号:CN205212170U
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201520925902.6
申请日:2015-11-19
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 中国久远高新技术装备公司
Abstract: 本实用新型公开光纤激光合束器,它包括底座、第一准直头、右调节组件、左调节组件和上调节组件,第一准直头通过第一螺钉与底座连接,上调节组件通过第二螺钉与底座连接,右调节组件通过第三螺钉、第四螺钉以及第五螺钉与底座的表面连接,右调节组件通过第六螺钉和第一球头细牙丝杆与底座的右侧面连接,左调节组件通过第七螺钉、第八螺钉以及第九螺钉与底座的表面连接,左调节组件通过第十螺钉和第二球头细牙丝杆与底座的左侧面连接,右调节组件和左调节组件对称设置,底座内部形成密闭的空腔,在空腔内设有第一冷却水软管,第一冷却水软管连通有大水接头,大水接头安装在底座的一端,本实用新型的有益效果为:提高了合束效率。
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公开(公告)号:CN205015085U
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201520787265.0
申请日:2015-10-12
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本实用新型提供了一种高能激光全吸收能量测量装置。高能激光束从高能激光全吸收能量测量装置入口入射,进入吸收腔,入射到反射锥上,经反射锥反射后,光能被吸收体吸收,分布在吸收体外表面的多个分立热电偶传感器,测量吸收体不同区域的温升,数据采集部件根据温升所对应区域的质量及比热值,结合能量修正系数,就能计算出入射激光的总能量。本实用新型采用由锥面与柱面交替组成的阶梯状反射锥,锥体表面为镜面反射,既可以降低从出口逸出的能量,又能使激光能量分配到吸收体上不同区域,加快热传导过程。吸收体由带V型槽的环带分段式连接而成,通过调整吸收体上分立环带的质量和V型槽的参数,可提高热平衡时间和降低温度梯度,提高激光能量的测量精度。
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公开(公告)号:CN203241218U
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201320271753.7
申请日:2013-05-20
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本实用新型提供了一种测量聚焦非等晕误差的双信标探测系统,在人造激光信标回光、自然信标回光共用光路中设置光束选通开关;在分离出的人造激光信标回光光路中设置有与信标高度相匹配的准直透镜;在相对分色镜前表面传输等光程的位置,设置自然信标微透镜阵列、人造激光信标微透镜阵列。利用自然信标无聚焦非等晕误差的特性,选用光束选通开关、分色镜、准直透镜等分别测得同时段、同大气传输路径的人造激光信标回光波面和自然信标回光波面,继而对比得到人造激光信标的聚焦非等晕误差。本实用新型可适应不同高度人造激光信标、不同大气湍流条件下的测量,测量原理简单,测量精准度高。
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公开(公告)号:CN204924616U
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201520574884.1
申请日:2015-08-03
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本实用新型公开了一种用于CCD远场法光束质量β因子测量的校准系统,所述校准系统中的组合透射像差板安装在固定支座上,固定支座前面设置有直径可变的圆环遮拦,固定支座可精确调整俯仰角度和方位角度。利用激光干涉仪先对不同组合方式的透射像差板的波前畸变进行测量,再将平行光源输出光束垂直入射到组合透射像差板上,输出光束进入被校光束质量β因子测量系统,由组合透射像差板测试波前畸变计算得到的光束质量β因子值、被校光束质量β因子测量系统实测得到的光束质量β因子值对比来完成测量系统校准。本实用新型的校准方法操作简单,可满足不同波长、不同口径光束质量β因子测量系统的校准需求,精度较高,使用方便。
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