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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。
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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。
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公开(公告)号:CN117330181A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311634205.0
申请日:2023-12-01
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于超表面的多通道多功能激光光束质量检测系统,涉及激光光束质量检测技术领域,包括耦接在入射光源和光斑采集装置之间的光束质量检测通道,光束质量检测通道设有光学组件和通光孔选择模块,光学组件用于对入射光源的光束直径和光强进行调节以生成待测激光,通光孔选择模块具有多个通光孔,光斑采集装置用以采集待测激光通过任一通光孔后的入射光斑;部分通光孔设有超表面剪切板,超表面剪切板用于将待测激光分为两束同向传播的发散光束和汇聚光束,发散光束与汇聚光束重合处可产生干涉。本发明通过多种激光光束质量参数测量方法的集成,提高了对激光光束质量参数的检测能力,使激光光束质量检测更为便捷高效。
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公开(公告)号:CN116039520A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310126795.X
申请日:2023-02-16
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种载车快速高精度就位方法,属于载车停靠技术领域,在目标就位场地选择任一位置作为指定位置,将任一待就位载车停靠至指定位置,依据下一待就位载车与已完成对齐就位的载车之间的对齐就位要求,在已完成对齐就位的载车上确定对齐位置,在对齐位置设置激光标尺以及红外发射器,在下一待就位载车上设置红外接收器,激光标尺发射激光形成标记框,红外发射器发射对中信号,将下一待就位载车驶入标记框并调节其在标记框内的位置,直至对中信号位于红外接收器接收显示画面的中心位置,重复直至完成所有待就位载车对齐就位,本发明无需现场指挥,提高了载车对齐就位操作的自动化水平,节省人力和时间。
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公开(公告)号:CN114777933B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210696386.9
申请日:2022-06-20
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01J9/00
Abstract: 本发明公开了一种无网格大动态范围哈特曼波前测量装置及测量方法,测量装置包括沿光路设置的光束匹配组件,分光棱镜、微透镜阵列一、探测器一、微透镜阵列二、探测器二、同步触发器与数据处理器。测量方法为;步骤S1:采用标准平行光源对该装置进行标定,并建立微透镜阵列一、探测器一、与微透镜阵列二、探测器二上靶面点阵的共线关系;步骤S2:通过同步触发器触发探测器一采集被测透射光束波前点阵信息,触发探测器二采集被测反射光束波前点阵信息;步骤S3:确定步骤S2中透射光束波前点阵;步骤S4:求取被测激光束波前。本发明不采用哈特曼网格,不受网格限制,无需跨网格光斑点阵识别,提高了波前探测的动态范围。
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公开(公告)号:CN111637967A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010360561.8
申请日:2020-04-30
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种激光能量测量装置,尤其是一种通用固体吸收型高能激光能量测量探头,属于高能激光能量测试领域;该装置包括激光吸收体、扩束锥、集光器,所述激光吸收体的上部设置有用于收集激光的集光器,该集光器的底端靠近激光吸收体的侧面处还设置有光电探测单元,该扩束锥装配于激光吸收体内以用于将激光反射至激光吸收体,还包括用于温度检测的温度检测元件;本发明通过扩束锥以及激光吸收体结构的设计有效的解决了现在高能激光能量计当中存在的强激光硬毁伤问题,同时,不仅能够解决传统结构能量逸出损失导致全吸收效率低下的问题,还可应用于实心光束、环形光束等不同光斑分布的被测激光能量测量,提高了其自身的实用性。
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公开(公告)号:CN104165690B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410448322.2
申请日:2014-09-04
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能量计校准装置,所述装置含有4支大功率卤钨灯、8个卤钨灯固定支架、反射锥、反射锥固定架、冷却风扇、调节螺杆、平板能量计、热电偶温度传感器、转接底座、电源线、电能表、信号引线、温度数据采集系统。反射锥为正四棱台结构,外表面为经过喷砂镀金的涂层,4支大功率卤钨灯安装在反射锥的4个侧面。平板能量计为圆饼形结构,外表面为经过抛光镀金的涂层。反射锥、平板能量计均通过螺纹与调节螺杆连接,二者之间的距离可通过旋转调节螺杆的螺纹来调整。本发明可实现对锥腔型高能激光能量计的校准,并显著提升对大功率高能激光能量计的校准功率和校准精度,校准装置在使用过程中安全、可靠。
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公开(公告)号:CN103471713B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310421058.9
申请日:2013-09-16
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明提供了一种阶梯锥高能激光全吸收能量测量装置,光线从能量计入口进入吸收腔,入射到反射体上,经反射体反射后,光能被吸收腔吸收,温度测量部件测量吸收体各区域的温升,再结合质量和比热值计算出各区域的能量增量。反射体和吸收体腔壁都设置有水流通道,通过通水来带走大部分热量。水循环部件根据水流进入吸收体和反射体前后的温度变化和流量,就可以间接计算出由水带出的激光能量。数据采集部件根据温度测量部件测得的能量和水循环部件测出的能量,即可计算出入射激光的总能量。本发明采用阶梯状的发射锥作为反射体,吸收体做成筒形结构,克服了现有技术中抗激光损伤阈值低以及测温精度、热损失和光能逸出造成的影响,具有高效费比、测试效率高等优点。
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公开(公告)号:CN104165690A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410448322.2
申请日:2014-09-04
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能量计校准装置,所述装置含有4支大功率卤钨灯、8个卤钨灯固定支架、反射锥、反射锥固定架、冷却风扇、调节螺杆、平板能量计、热电偶温度传感器、转接底座、电源线、电能表、信号引线、温度数据采集系统。反射锥为正四棱台结构,外表面为经过喷砂镀金的涂层,4支大功率卤钨灯安装在反射锥的4个侧面。平板能量计为圆饼形结构,外表面为经过抛光镀金的涂层。反射锥、平板能量计均通过螺纹与调节螺杆连接,二者之间的距离可通过旋转调节螺杆的螺纹来调整。本发明可实现对锥腔型高能激光能量计的校准,并显著提升对大功率高能激光能量计的校准功率和校准精度,校准装置在使用过程中安全、可靠。
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公开(公告)号:CN111637967B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010360561.8
申请日:2020-04-30
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种激光能量测量装置,尤其是一种通用固体吸收型高能激光能量测量探头,属于高能激光能量测试领域;该装置包括激光吸收体、扩束锥、集光器,所述激光吸收体的上部设置有用于收集激光的集光器,该集光器的底端靠近激光吸收体的侧面处还设置有光电探测单元,该扩束锥装配于激光吸收体内以用于将激光反射至激光吸收体,还包括用于温度检测的温度检测元件;本发明通过扩束锥以及激光吸收体结构的设计有效的解决了现在高能激光能量计当中存在的强激光硬毁伤问题,同时,不仅能够解决传统结构能量逸出损失导致全吸收效率低下的问题,还可应用于实心光束、环形光束等不同光斑分布的被测激光能量测量,提高了其自身的实用性。
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