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公开(公告)号:CN102323663B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201110314748.5
申请日:2011-10-18
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 四川中物科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种激光雷达信号接收离轴球面反射聚焦光学系统,所述的光学系统中的主反射镜设置在主镜筒中,主反射镜为球面镜,相对于入射光轴倾斜设置,使反射光束离轴传输,避免后面的光学元件设置在接收光路中遮挡部分接收孔径,以增加主反射镜的信号接收面积。本发明的光学系统中的离轴像差校正镜组、球差校正镜组、平面镜依次设置在主反射镜反射光路中,密闭在暗盒内,离轴像差校正镜组为暗盒的光学窗口。离轴像差校正镜组校正由于主反射镜倾斜安装导致的离轴像差,球差校正镜组校正主反射镜使用球面镜导致的球差。本发明的光学系统光学效率较高,主反射镜使用球面镜,易于加工和装调,成本低。
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公开(公告)号:CN102221450A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110096311.9
申请日:2011-04-18
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种激光系统跟瞄偏差测量装置,所述装置包括漫反射屏、信标光源、小孔、窄带滤光片、成像镜头和CCD。激光系统发射的激光垂直正入射到靶点的漫反射屏上,漫反射屏中心位置设置一小孔,信标光源置于小孔正后方,激光系统对小孔后的信标光源进行跟踪,并且瞄准信标光源发射激光,窄带滤光片、成像镜头、CCD依次设置在入射激光和散射激光的夹角α为1°至10°位置。CCD和成像镜头组成的成像系统对漫反射屏上的光斑成清晰完整的像,数据处理系统计算光斑质心和小孔的位置偏差,获得激光系统的跟瞄偏差。本发明的激光系统跟瞄偏差测量装置成本低廉、结构简单、使用方便。
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公开(公告)号:CN103604495B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201310582846.6
申请日:2013-11-20
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束杂散光能量测量系统,所述测量系统含有数个吸收光阑,热电偶温度传感器,光阑固定支架,引线,温度采集模块,网络交换机,上位机。吸收光阑为硬铝或紫铜制成的圆环形结构,吸收光阑迎光面设置有环形的V型槽,表面为氧化铝和氧化钛混合物涂层。热电偶温度传感器粘接于吸收光阑背光面设置的热电偶温度传感器固定槽位中。热电偶温度传感器采用串联连接,并通过引线电连接至温度采集模块。温度采集模块、网络交换机、上位机通过网线组建成为分布式测量系统。本发明可有效实现高能激光束杂散光大范围复杂分布的动态测量,并显著提高测量精度,标准化模块设计使得系统具有可扩展性和可移植性。
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公开(公告)号:CN103267631B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310184269.5
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: 本发明提供了一种测量聚焦非等晕误差的双信标探测系统及测量方法,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。本发明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:CN103630236B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310669525.X
申请日:2013-12-11
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明提供了一种锥腔型高能激光全吸收能量计,所述的能量计含有吸收体,热电偶传感器,吸收体支架,圆筒状的隔热体,数据采集系统,外壳。吸收体采用高纯石墨材料制成的圆锥体结构,吸收体内部为圆锥状的空心腔体;吸收体支架通过螺纹与外壳固定连接,吸收体的圆锥体中部和圆锥体底部均设置在支架上。隔热体设置在外壳内。热电偶传感器粘接在吸收体表面沉孔上。吸收体上沉孔底端与吸收体外表面的距离为吸收体壁厚的40%,沉孔沿圆锥体母线方向及垂直于母线方向等距离设置,沿圆锥体母线方向上任意两个沉孔之间的距离小于吸收体的圆锥体母线长度的10%。本发明的锥腔型高能激光全吸收能量计能够显著提高高能激光能量测量精度,并提升高能激光全吸收能量计的测试能力。
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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。
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公开(公告)号:CN102244356A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110135451.2
申请日:2011-05-25
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种双波长快速切换调Q激光器,用于切换输出1.06μm激光和1.57μm激光。所述激光器包括两条激光输出光路,两条激光输出光路共用一个高反镜、一个泵浦头和一个偏振镜。两条光路在偏振镜的透射和反射方向进行光路分离,在偏振镜的透射光路上,第一Q开关,第一输出镜顺序排列,构成1.06μm激光的输出光路。在偏振镜的反射光路上,折转镜,第二Q开关,分色镜,光参量振荡器晶体,第二输出镜顺序排列,构成1.57μm激光的输出光路。通过对两个Q开关分别施加调Q电压实现1.06μm和1.57μm激光的选择输出。本发明的双波长快速切换调Q激光器电场切换快速可靠,结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN103604495A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310582846.6
申请日:2013-11-20
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束杂散光能量测量系统,所述测量系统含有数个吸收光阑,热电偶温度传感器,光阑固定支架,引线,温度采集模块,网络交换机,上位机。吸收光阑为硬铝或紫铜制成的圆环形结构,吸收光阑迎光面设置有环形的V型槽,表面为氧化铝和氧化钛混合物涂层。热电偶温度传感器粘接于吸收光阑背光面设置的热电偶温度传感器固定槽位中。热电偶温度传感器采用串联连接,并通过引线电连接至温度采集模块。温度采集模块、网络交换机、上位机通过网线组建成为分布式测量系统。本发明可有效实现高能激光束杂散光大范围复杂分布的动态测量,并显著提高测量精度,标准化模块设计使得系统具有可扩展性和可移植性。
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公开(公告)号:CN103022879A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210558328.6
申请日:2012-12-21
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种全固态和频钠信标激光器,所述激光器是基于单纵模1064nm激光器与多纵模1319nm激光器和频产生的钠信标激光器。所述激光器中的单纵模1064nm激光器与多纵模1319nm激光器分别经过透镜组光束整形,通过分光镜空间合束,再利用正透镜聚焦通过非线性晶体,和频产生钠信标激光。钠信标激光的中心波长由单纵模1064nm激光器控制,线宽由多纵模1319nm激光器控制。本发明在两台激光器上分别对中心波长、线宽进行控制,易于调节获取0.1GHz~1.0GHz范围内的线宽,降低了激光器的复杂性,结构简单、稳定、可靠,是钠信标激光器激发钠原子获取高强度、高效率共振散射原子回光的有效解决途径。
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公开(公告)号:CN102244356B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201110135451.2
申请日:2011-05-25
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种双波长快速切换调Q激光器,用于切换输出1.06激光和1.57激光。所述激光器包括两条激光输出光路,两条激光输出光路共用一个高反镜、一个泵浦头和一个偏振镜。两条光路在偏振镜的透射和反射方向进行光路分离,在偏振镜的透射光路上,第一Q开关,第一输出镜顺序排列,构成1.06激光的输出光路。在偏振镜的反射光路上,折转镜,第二Q开关,分色镜,光参量振荡器晶体,第二输出镜顺序排列,构成1.57激光的输出光路。通过对两个Q开关分别施加调Q电压实现1.06和1.57激光的选择输出。本发明的双波长快速切换调Q激光器电场切换快速可靠,结构简单,使用方便。
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