-
公开(公告)号:CN104006951A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410263634.6
申请日:2014-06-16
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 中国工程物理研究院计量测试中心
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明提供了激光能量计校准用大功率卤钨灯辐射效率测量系统及测量方法,所述测量系统含有校准用大功率卤钨灯、光辐射测量装置、小功率标准卤钨灯、电能计、电流通断控制装置。所述测量方法包括:(a)构建一个光辐射测量装置;(b)将小功率标准卤钨灯送法定计量单位校准;(c)利用小功率标准卤钨灯对光辐射测量装置校准,测量小功率标准卤钨灯的辐射功率;(d)利用时间继电器和交流接触器设置校准用大功率卤钨灯的通电时间;(e)测量大功率卤钨灯的辐射强度和消耗的电能;(f)计算出通电时间内大功率卤钨灯辐射效率;(g)设定不同的通电时间,重复步骤(e)和(f)。本发明精确高,为激光能量计的精确校准奠定了基础。
-
公开(公告)号:CN105181128B
公开(公告)日:2017-04-12
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。
-
公开(公告)号:CN104006951B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410263634.6
申请日:2014-06-16
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 中国工程物理研究院计量测试中心
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明提供了激光能量计校准用大功率卤钨灯辐射效率测量系统及测量方法,所述测量系统含有校准用大功率卤钨灯、光辐射测量装置、小功率标准卤钨灯、电能计、电流通断控制装置。所述测量方法包括:(a)、构建一个光辐射测量装置;(b)、将小功率标准卤钨灯送法定计量单位校准;(c)、利用小功率标准卤钨灯对光辐射测量装置校准,测量小功率标准卤钨灯的辐射功率;(d)、利用时间继电器和交流接触器设置校准用大功率卤钨灯的通电时间;(e)、测量大功率卤钨灯的辐射强度和消耗的电能;(f)、计算出通电时间内大功率卤钨灯辐射效率;(g)设定不同的通电时间,重复步骤(e)和(f)。本发明精确高,为激光能量计的精确校准奠定了基础。
-
公开(公告)号:CN104006878B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410263492.3
申请日:2014-06-16
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 中国工程物理研究院计量测试中心
IPC: G01J1/00
Abstract: 本发明提供了一种激光能量计校准用大功率卤钨灯残余能量辐射效率测量系统及测量方法,所述的测量系统含有校准用大功率卤钨灯、卤钨灯固定支架、温控箱、宽光谱型功率计、电能计、时间继电器、交流接触器。所述的测量方法包括以下步骤:(a)、测量实际校准时的环境温度;(b)、完成测量系统的布局;(c)、将温控箱的温度调整为校准时的环境温度;(d)、测量卤钨灯断电后的功率和卤钨灯上消耗的电能E;(e)、利用几何关系及功率能量关系计算出某时刻的辐射效率;(f)、计算不同时刻大功率卤钨灯残余能量辐射效率变化曲线;(g)、设定不同的通电时间,重复步骤(c)~(f)。本发明测量精确高,为激光能量计的精确校准奠定了基础。
-
公开(公告)号:CN104006878A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410263492.3
申请日:2014-06-16
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 中国工程物理研究院计量测试中心
IPC: G01J1/00
Abstract: 本发明提供了一种激光能量计校准用大功率卤钨灯残余能量辐射效率测量系统及测量方法,所述的测量系统含有校准用大功率卤钨灯、卤钨灯固定支架、温控箱、宽光谱型功率计、电能计、时间继电器、交流接触器。所述的测量方法包括以下步骤:(a)、测量实际校准时的环境温度;(b)、完成测量系统的布局;(c)、将温控箱的温度调整为校准时的环境温度;(d)、测量卤钨灯断电后的功率和卤钨灯上消耗的电能E;(e)、利用几何关系及功率能量关系计算出某时刻的辐射效率;(f)、计算不同时刻大功率卤钨灯残余能量辐射效率变化曲线;(g)、设定不同的通电时间,重复步骤(c)~(f)。本发明测量精确高,为激光能量计的精确校准奠定了基础。
-
公开(公告)号:CN119309779B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411848165.4
申请日:2024-12-16
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本申请提供了一种基于色散傅里叶变换的光学元件吸收损耗空域与频域分布的超快扫描测量系统,包括:超短脉冲激光器、空间光聚焦与收集模块、激光平均光谱测量模块、基于色散傅里叶变换的单脉冲实时光谱测量模块、时间透镜模块、高速光电探测器和高频示波器。本申请基于色散傅里叶变换原理可以解调单脉冲的实时光谱,可以利用扫描探测模块以光脉冲重复周期作为光学元件的扫描帧率,实现对光学元件吸收率的空域二维分布进行超快扫描检测,为高时效全面检测大口径光学元件热吸收提供手段。
-
公开(公告)号:CN116625553B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310884620.5
申请日:2023-07-19
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种水吸收式全吸收高能激光功率能量测量装置及方法,包括吸收腔、光学镜、循环匀化泵和循环箱;光学镜设置在吸收腔的端面上,循环匀化泵和循环箱分别通过管路与吸收腔连接;光学镜设置在吸收腔一端圆形端面上,循环箱通过水流输入管路和水流输出管路分别与吸收腔连通;水流输入管路设置在吸收腔侧壁上靠近光学镜的位置处,水流输出管路设在吸收腔上侧壁上远离光学镜的端面上;本方案采用深吸收腔和循环匀化水泵结构设计,通过水体作为吸收介质,实现对高能激光功率能量的测量,采用循环匀化水泵提高深吸收腔热交换效率,有效提高了激光功率能量测量装置的抗损伤性,实现了高能激光功率能量测量装置对不同中心波长的测量。
-
公开(公告)号:CN116625553A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310884620.5
申请日:2023-07-19
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种水吸收式全吸收高能激光功率能量测量装置及方法,包括吸收腔、光学镜、循环匀化泵和循环箱;光学镜设置在吸收腔的端面上,循环匀化泵和循环箱分别通过管路与吸收腔连接;光学镜设置在吸收腔一端圆形端面上,循环箱通过水流输入管路和水流输出管路分别与吸收腔连通;水流输入管路设置在吸收腔侧壁上靠近光学镜的位置处,水流输出管路设在吸收腔上侧壁上远离光学镜的端面上;本方案采用深吸收腔和循环匀化水泵结构设计,通过水体作为吸收介质,实现对高能激光功率能量的测量,采用循环匀化水泵提高深吸收腔热交换效率,有效提高了激光功率能量测量装置的抗损伤性,实现了高能激光功率能量测量装置对不同中心波长的测量。
-
公开(公告)号:CN108827463B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201810626498.0
申请日:2018-06-19
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明公开了一种浸入式全吸收高能激光功率能量计,所述的能量计含吸收腔、温度场匀化器、水流温度测量传感器、外壳、流量计、信号处理系统、电信号引线、水流输入输出管路、吸收腔固定支架、数据采集电路模块、流场整流器、窗口光学镜、固体吸收平板、筛孔型固体吸收板。本发明的吸收腔通过浸入式结构设计,将水流体和浸入在水流之中的固体吸收板共同作为激光的吸收介质,有效地结合了水流吸收型能量计和固体空腔型能量计的优势,在突破吸收体材料抗强激光损伤阈值限制的同时还重点解决了高能激光功率能量计对不同中心波长激光源的普适性问题,并利用温度场匀化器设计、精确测温技术及比热非线性补偿等手段,显著提升对大功率高能量激光的测试能力和测量准确度。
-
公开(公告)号:CN108827463A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810626498.0
申请日:2018-06-19
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明公开了一种浸入式全吸收高能激光功率能量计,所述的能量计含吸收腔、温度场匀化器、水流温度测量传感器、外壳、流量计、信号处理系统、电信号引线、水流输入输出管路、吸收腔固定支架、数据采集电路模块、流场整流器、窗口光学镜、固体吸收平板、筛孔型固体吸收板。本发明的吸收腔通过浸入式结构设计,将水流体和浸入在水流之中的固体吸收板共同作为激光的吸收介质,有效地结合了水流吸收型能量计和固体空腔型能量计的优势,在突破吸收体材料抗强激光损伤阈值限制的同时还重点解决了高能激光功率能量计对不同中心波长激光源的普适性问题,并利用温度场匀化器设计、精确测温技术及比热非线性补偿等手段,显著提升对大功率高能量激光的测试能力和测量准确度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-