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公开(公告)号:CN107228718A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710301599.6
申请日:2017-05-02
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01K15/00
CPC分类号: G01K15/007
摘要: 本发明属于半导体传感器领域,具体涉及一种热电堆检测装置。绝热工装为绝热材料材质,绝热工装内侧设置有下凹部和供加热导线引出的引线孔,下凹部内由底往上顺序设置有电加热部件和能够包覆待测电热堆侧面的绝热圈,绝热圈设置有供连接待测电热堆的测试导线穿出的孔,电加热部件通过加热导线连接有直流电源分析仪;导热工装为导热材料材质,盖合在所述绝热工装上,导热工装内侧设置有导热凹部和供测试导线引出的出线孔,所述导热凹部设置在导热工装内侧与下凹部对应的位置,待测电热堆通过测试导线连接A/D转换器的输入端。省去了传统装置中设置的对热电堆两端温度测量的装置,减少了测量数据,提高了电热堆检测的精确度。
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公开(公告)号:CN108801475B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201810354681.X
申请日:2018-04-19
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01J9/00
摘要: 本发明涉及一种基于空间频域参考的波前探测方法,属于波前探测技术领域,在光束远场引入方向参考基准,获取光束经成像系统后的近场图像,处理近场图像得到近场功率谱密度图,利用功率谱密度图上零频分量重叠区,计算波前斜率的绝对值,依据零频分量重叠区相对于方向参考基准的位移获取波前斜率的方向信息,重构光束波前,本发明通过近场测量重构光束波前,不需要借助专用的波前测量设备,结构简单,易于集成,同时,探测波前时不受频谱面之后光学系统像差的影响,探测精度高,尤其适用于具有空间滤波器的激光系统的波前测量,此外,直接测量近场就可逐级获取各空间滤波器之间的光路波前状态,实现近场一次探测、数据分割处理重构波前信息。
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公开(公告)号:CN105425869A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510724567.8
申请日:2015-10-29
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
发明人: 赵军普 , 杨英 , 张鑫 , 王德恩 , 张晓璐 , 薛峤 , 袁强 , 王渊承 , 邓学伟 , 邓武 , 代万俊 , 周维 , 胡东霞 , 黄小霞 , 郭怀文 , 张崑 , 钟伟 , 贾怀庭 , 张帆
IPC分类号: G05D25/02
CPC分类号: G05D25/02
摘要: 本发明涉及一种光束指向控制方法,属于激光器光束控制技术领域,采集光束近场图像,从所述近场图像中提取光束指向信息并将其进行量化,得到光束指向偏差信息,根据所述光束指向偏差信息,实现闭环控制,本发明具有实现光束指向信息的实时诊断、减少调试所需时间、容忍度高、实用性强、适用范围广的特点。
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公开(公告)号:CN111336998A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010187981.0
申请日:2020-03-17
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01C15/00
摘要: 本发明公开了一种高功率激光束弹着点误差的检测方法,包括以下步骤根据需要检测的弹着点数量及光束焦斑尺寸,选择相匹配的金属刻线靶;使用靶面传感器在靶室中心定位金属刻线靶,并将金属刻线靶固定,使用靶面传感器的CCD分别测量上下入射激光在靶上的位置;打靶时,金属刻线靶上的纵横画线交点作为激光束的瞄准点,入射激光烧蚀金属刻线靶,并在金属刻线靶上形成弹着点痕迹,使用靶面传感器的CCD记录弹着点图像,该图像包含焦斑和瞄准点的位置特征;对图像进行处理,得到实际的激光打靶弹着点效果图,根据图像可得到激光束弹着点误差。本发明的高功率激光束弹着点误差的检测方法具有图像质量高,弹着点误差检测精度高的优点。
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公开(公告)号:CN108593120B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201810355210.0
申请日:2018-04-19
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01J9/00
摘要: 本发明涉及一种基于非线性界面切伦科夫倍频的波前探测方法,属于基于非线性光学的波前探测技术领域,根据非线性界面材料,调整待测的基频光入射角度,保证基频光入射至非线性界面产生非线性切伦科夫倍频光,接收并重构倍频光的波前分布,反推基频光的波前分布,本发明基于非线性界面切伦科夫倍频可以在一段宽频谱内自动满足位相匹配关系,实现宽带的频率转换,同时,倍频光与基频光自动分离,无需滤波处理,简化光路,便于测量,此外,倍频光与基频光的波前分布关系对应简单,便于直接进行基频光的波前重构。
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公开(公告)号:CN108107020A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810123850.9
申请日:2018-02-07
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01N21/41
摘要: 本发明公开了一种材料非线性折射率系数的测量装置及测量方法,该发明是一种改进的泵浦‑探测技术,通过在泵浦束引入缺陷调制使得探针束获得增强的非线性相移,该测量装置及测量方法可以降低泵浦、探针光束均匀性以及CCD相机本底噪声对测试结果的影响,提高探测到的信号光的信噪比,从而提高测试精度。采用一维缺陷调制的方法还可以避免泵浦束和探测束的夹角导致的非线性相移强区在样品中的走离,使得该装置可以较为准确地测量数厘米长样品的非线性折射率系数。由于泵浦光和探测光相对独立,该装置可用于测试不同泵浦激光波长、偏振等参数条件下的非线性折射率系数。
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公开(公告)号:CN105510354A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510897161.X
申请日:2015-12-08
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01N21/95 , G01N21/958
CPC分类号: G01N21/95 , G01N21/958 , G01N2021/8874 , G01N2021/9511 , G01N2021/9583
摘要: 本发明涉及一种在线检测多程放大激光系统光学元件损伤的方法,属于激光检测技术领域,以注入多程放大激光系统的前级重频激光进行明场照明,切换空间滤波器的状态,在激光系统输出端采集近场图像,对空间滤波器不同状态下的近场图像进行观察,判断光学元件是否存在损伤,根据近场图像变化情况、不同放大程损伤点的偏移量和损伤点图样,确定损伤点位置和大小,本发明具有设备成本低、结构简单、操作方便、有效减少在线检测的时间、灵活度高的特点,适用于高功率多程放大激光系统光学元件损伤的在线检测。
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公开(公告)号:CN108107020B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN201810123850.9
申请日:2018-02-07
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01N21/41
摘要: 本发明公开了一种材料非线性折射率系数的测量装置及测量方法,该发明是一种改进的泵浦‑探测技术,通过在泵浦束引入缺陷调制使得探针束获得增强的非线性相移,该测量装置及测量方法可以降低泵浦、探针光束均匀性以及CCD相机本底噪声对测试结果的影响,提高探测到的信号光的信噪比,从而提高测试精度。采用一维缺陷调制的方法还可以避免泵浦束和探测束的夹角导致的非线性相移强区在样品中的走离,使得该装置可以较为准确地测量数厘米长样品的非线性折射率系数。由于泵浦光和探测光相对独立,该装置可用于测试不同泵浦激光波长、偏振等参数条件下的非线性折射率系数。
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公开(公告)号:CN112099226B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202010149960.X
申请日:2020-03-06
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G02B27/00
摘要: 本发明涉及一种用于丝靶瞄准的激光束引导方法,属于激光光束控制技术领域,设定激光束入射光场的频谱分布为激光束聚焦至物理靶的弹着点并入射到丝靶继续传输,丝靶后激光束近场的频谱分布为对激光束近场的频域与其反向共轭频域进行反卷积分析处理,反演得到激光束与丝靶的相互位置信息,进而完成光束引导,本发明利用激光束空间高频成分与丝靶发生卷积,携带丝靶与激光束焦斑的相对位置信息,通过对经过丝靶后的激光束近场进行频域分析,得到激光束与丝靶的相互位置信息,进而完成丝靶的光束引导,可以实现光束最可几能量中心入射到丝靶的精确引导,闭环控制,最大程度保证了引导精度,无特殊辅助设备引入,经济实用。
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公开(公告)号:CN112285921A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011282863.4
申请日:2020-11-17
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G02B26/10
摘要: 本发明公开一种光束扫描方法及系统,包括在入射光路中引入用于扫描的扫描光栅对和用于补偿色差的补偿组件;扫描光栅对相向旋转,不断改变出射光的指向,形成扫描;基于扫描光栅对的旋转角度,整体相向旋转两个补偿组件,使得补偿组件中的光栅,预补偿扫描光栅对的色差,而不改变入射扫描系统的光的指向。本申请的扫描系统采用两个相向旋转的平板透射光栅,实现在空间一定角度内的光束扫描,节省空间,有利于和光学平台共形;同时,本申请引入了含有光栅及配套反射镜的整体旋转的补偿组件,适用于宽带光,使经过补偿组件的出射光仅具有和后级的扫描光栅对相匹配的色差,而无偏转角,实现了色差预补偿,从而使得整个系统的出射光实现无色差扫描。
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