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公开(公告)号:CN109459140A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811489479.4
申请日:2018-12-06
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明提出了一种用于红外辐射外场测试的超大面积红外辐射靶板,包括辐射面结构、加热系统、温度测量系统、温度控制系统和密闭保温系统;辐射面结构包括辐射面本体、连接机构和稳定支撑机构;其中辐射面本体由三块子辐射面纵向拼接组成尺寸为1.5m×1.5m、温度范围为环境温度+5℃—150℃的红外辐射辐射面本体。本发明靶板能够做为温度均匀的大面积标准红外辐射源,主要用于红外辐射计、热像仪、红外辐射测温仪器等红外辐射测量仪器远距离外场标定和校准,同时作为标准稳定的红外辐射标准,用于野外红外波段的大气透过率测量。
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公开(公告)号:CN106053356B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201610474724.9
申请日:2016-06-27
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01N21/27
Abstract: 本发明公开了一种基于辐射量测量的金属凝固点黑体有效发射率测量系统及方法,首先利用低温辐射计对硅陷阱探测器进行标定,再由可调谐激光光源、激光稳功率控制器结合积分球形成比较稳定的均匀的激光束,均匀的激光束经过准直透镜准直后,分别由红外滤光辐射计和硅陷阱探测器进行接收测量,采用辐射比对法对红外滤光辐射计在特定波长下的绝对响应度进行校准,然后用校准过的红外红外滤光辐射计对温坪段凝固点黑体的光谱辐射通量进行精确测量,工作于温坪段的凝固点黑体温度为定值,利用测得的辐射通量和凝固点黑体的温度即可计算得到凝固点黑体的发射率。该方法解决了目前凝固点黑体有效发射率的测量难题,具有测量准确度高,应用前景广的特点。
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公开(公告)号:CN108123358A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711452043.3
申请日:2017-12-28
Applicant: 西安应用光学研究所
CPC classification number: H01S3/10015 , G02B26/02
Abstract: 本发明提出一种大动态范围激光线性衰减方法及衰减器,包括第一楔形分束镜、第二楔形分束镜、第三楔形分束镜和平移台;第一楔形分束镜与第二楔形分束镜平行放置,使两个楔形分束镜的底部平面相互平行;第三楔形分束镜处于第二楔形分束镜的一端,衰减后的激光从第三楔形分束镜反射出去;第三楔形分束镜和第二楔形分束镜安装在平移台上,平移台的移动方向垂直于第二楔形分束镜底部平面的法向。本发明通过改变两个楔形分束镜的相对位置,改变激光的衰减倍数。激光不通过其他介质只在楔形分束镜表面反射,即可对光束进行衰减。主要有两种优点:1、在对大功率激光衰减时,不会对衰减器造成损伤。2、控制反射面加工精度,就可以很方便得控制衰减对光束形状的影响。
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公开(公告)号:CN104729691B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201510133838.2
申请日:2015-03-25
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01J1/00
Abstract: 本发明提出一种太赫兹探测器参数测量装置及测量方法,用于测量各种太赫兹探测器的响应度等参数。本发明采用具有绝对响应度的标准太赫兹探测器和待测太赫兹探测器比对测量的方法:参考太赫兹辐射源的太赫兹辐射,与液氮制冷黑体的背景辐射,被斩光片调制成周期性变化的太赫兹辐射信号,在一个周期内交替入射到光学系统,最终入射到标准太赫兹探测器或待测太赫兹探测器上,转换为周期性变化的电压信号,再经过锁相放大器处理得到测量电压信号;根据由标准太赫兹探测器的绝对响应度值计算得到待测太赫兹探测器的响应度、噪声等效功率等参数。本发明装置放置在液氮制冷的低温真空背景通道中,大大降低了背景噪声对太赫兹探测器参数准确测量的影响。
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公开(公告)号:CN104729691A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510133838.2
申请日:2015-03-25
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01J1/00
Abstract: 本发明提出一种太赫兹探测器参数测量装置及测量方法,用于测量各种太赫兹探测器的响应度等参数。本发明采用具有绝对响应度的标准太赫兹探测器和待测太赫兹探测器比对测量的方法:参考太赫兹辐射源的太赫兹辐射,与液氮制冷黑体的背景辐射,被斩光片调制成周期性变化的太赫兹辐射信号,在一个周期内交替入射到光学系统,最终入射到标准太赫兹探测器或待测太赫兹探测器上,转换为周期性变化的电压信号,再经过锁相放大器处理得到测量电压信号;根据由标准太赫兹探测器的绝对响应度值计算得到待测太赫兹探测器的响应度、噪声等效功率等参数。本发明装置放置在液氮制冷的低温真空背景通道中,大大降低了背景噪声对太赫兹探测器参数准确测量的影响。
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公开(公告)号:CN119413276A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411607341.5
申请日:2024-11-12
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明提供了一种轻量化激光功率能量测试仪及其测试方法,测试仪包括:功率能量探头、数据采集主机和操控处理系统;功率能量探头包括激光能量测量组件,激光能量测量组件包括:能量吸收腔、后向散射测量模块、水冷模块和温差测量模块;数据采集主机包括水流量及水温差测量组件;操控处理系统将测量结果经计算得到测量激光能量。测试方法包括:记录进出水口温度、后向散射监测温度、光电探测器输出电压值;确定监测温度最小值、最大值、升温、以及水的升温和激光能量;确定光电探测器的输出电压的突然升高/下降时间、以及出光时间和平均功率;计算波形面积,得到功率分布曲线。本发明采用功率预估算法在测量过程中给出亚秒级的激光平均功率。
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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
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01J1/44
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN108287060B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810046777.X
申请日:2018-01-18
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明提出一种激光发散角的测量装置及方法,属光学计量领域。其特点是利用CCD成像元件搭配合适焦距的透镜进行激光发散角的测量。激光经过透镜在CCD上成像,测得透镜与CCD不同间隔处的光斑的大小,通过数据拟合即可求出激光器在透镜焦点处光斑的大小。利用光斑大小与透镜焦距的关系就可以求出激光器的发散角。该方法对透镜与CCD之间的距离没有苛刻要求,方法简单精度高,应用前景广的特点。
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公开(公告)号:CN108152013A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711452063.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 西安应用光学研究所
CPC classification number: G01M11/00 , H04N17/002
Abstract: 本发明提出一种光电系统跟瞄精度测量装置光路调校方法,测量装置主要由光学平台以及安装在其上的激光光源、毛玻璃、小孔光阑、分束镜、平行光管准直镜、高帧频CCD相机等组成。本发明采用平面反射镜、光学自准直仪、五棱镜及经纬仪实现了光电系统跟瞄精度测量装置激光光源、小孔光阑及高帧频CCD相机位置的调校,具有精度高、操作简单、方便和直观的特点,解决了光电系统跟瞄精度测量装置的光路调较难题,不仅为空间激光通信跟瞄技术的发展提供了技术保障,还为空间激光通信系统跟瞄精度测量装置的设计提供了参考依据。
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公开(公告)号:CN115824398A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211558853.8
申请日:2022-12-06
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01J1/04
Abstract: 本发明公开了一种基于光压的激光功率测量装置,其特征在于,包括:防风舱、第一反射镜、第二反射镜、轻质双面反射镜、自准直仪;双面反射镜布置在防风舱内,其一侧表面为激光反射面,另一侧表面为自准直仪反射面,自准直仪正对自准直仪反射面布置,用于检测双面反射镜是否静止稳定,第一反射镜、第二反射镜布置在激光反射面一侧;防风舱上设置入射窗口和出射窗口,第一反射镜布置在入射窗口内侧,第二反射镜布置在出射窗口内侧,待测激光经由入射窗口入射至第一反射镜并反射至双面反射镜,经双面反射镜反射后经由第二反射镜反射,并由出射窗口射出。本发明极大地简化了传统的大功率激光功率测量装置,提高了测量精度。
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