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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。
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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: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:CN119309779A
公开(公告)日:2025-01-14
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。
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公开(公告)号:CN114777933A
公开(公告)日:2022-07-22
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:CN114744487A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210659636.1
申请日:2022-06-13
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束传输通道及阵列式激光合束装置,涉及激光领域,激光束传输通道包括波纹膨胀节和内锥筒,波纹膨胀节与合束光学密封舱密封连接;波纹膨胀节的一端为外锥筒,内锥筒插入或脱离外锥筒实现激光器与合束光学密封舱的连接或拆卸;内锥筒与外锥筒之间设置有锥筒密封圈;阵列式激光合束装置包括合束光学密封舱和多个阵列分布的激光器,合束光学密封舱通过激光束传输通道与激光器均连接。本发明能够在保证密封的前提下,使得激光器和合束光学密封舱方便分离和安装,降低激光器的安装与拆卸难度,使高度紧凑集成或者激光器和合束光学密封舱间距小的阵列式合束装置的安装和拆卸方便,避免操作空间的限制对操作员的操作影响。
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公开(公告)号:CN113981409B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111609318.6
申请日:2021-12-27
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明提供了一种无负压应力真空光学气密舱,包括气密舱底板和真空舱体,所述真空舱体设置于所述气密舱底板,其中,所述气密舱底板开设有安装通孔;支撑组件,设置于所述安装通孔;光学镜架,设置于所述支撑组件;补偿组件,套接于所述支撑组件,并与所述支撑组件构成间隙配合;光学平台,设置于所述气密舱底板,并与所述支撑组件、所述补偿组件连接。解决激光束功率密度大、传输持续时间长(数十秒)、空气水汽含量控制要求高的光学气密舱,在抽真空过程中所引起的光学气密舱底板结构形变对光束传输稳定性的影响问题,特别是在多次反复抽真空、结构循环变形对光束传输精度和稳定性的影响问题。
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公开(公告)号:CN113983308A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111608985.2
申请日:2021-12-27
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明提供了一种多自由度可调的光学减振平台,包括:安装底座;中间体,通过减振器与安装底座连接;楔铁式调整体,滑动连接于所述中间体;工作台,设置于所述中间体,且其下端面与楔铁式调整体上端面形状适配并接触;升降调节组件;水平调节组件。本发明所涉多自由度可调光学减振平台可单独使用,也可组合使用,可适用于精度要求高、使用环境振动激励频谱特征不明确或经常变换的复杂光路耦合对准、安装定位场合;尤其适用于光学元件数量多、耦合光路复杂、传输距离长、需要多个光学平台组合使用,且经常变换安装使用地点且环境振动激励频谱差异较大的复杂光学系统光路耦合对准和装调定位。
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公开(公告)号:CN112147639A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011014511.0
申请日:2020-09-24
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MEMS一维激光雷达和数码相机测绘装置及方法,所述测绘装置包括一体设置的扫描视场实现装置和回波接收及处理装置;所述扫描视场实现装置,包括近红外激光器、发射光束准直镜组和一维MEMS振镜;所述回波接收及处理装置,包括接收镜安装筒以及安装在接收镜安装筒中的接收镜;本发明在接收镜中的近红外激光和可见光的光路设计中,通过陷波反射平面镜实现近红外激光和可见光的自动分离,从而可以使得在进行地物目标空间坐标信息测量和地物目标影像数据采集时,可以共用一套接收镜;换句话说,即通过陷波反射平面镜实现了一维激光雷达和数码相机一体化。
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