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公开(公告)号:CN102089643B
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN200980126573.6
申请日:2009-05-14
Applicant: 洛克希德马丁公司
Inventor: 托马斯·E·小德雷克 , 马克·杜波依斯 , 彼得·W·洛兰 , 约翰·B·德亚顿 , 罗伯特·菲利金斯
CPC classification number: G01N29/2418 , G01N21/1702 , G01N2021/1706
Abstract: 一种用于超声检查的中红外范围激光源,包括与一个或多个谐波生成器件耦合的高能激光器。该高能激光器可以是CO2激光器并且被调谐为发射单一波长的激光。为进行更好的超声检查,谐波生成器件将激光束转换至中红外范围。
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公开(公告)号:CN102077079B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN200980124861.8
申请日:2009-05-14
Applicant: 洛克希德马丁公司
CPC classification number: G01N21/1702 , G01N2021/1706 , G01N2021/8472
Abstract: 一种用于超声波检查的紧凑型高平均功率的中红外线范围激光器。所述激光器包括Nd:YAG或Yb:YAG激光器中的一者,其通过二极管以808nm泵浦来产生1微米的输出光束。将所述1微米的输出光束引导至光学参量振荡器,在此所述光束波长被转换成1.94微米并且传送至中红外线发射头。所述发射头包括与第二光学参量振荡器光学耦接的Ho:YAG或Ho:YLG激光器中的一者。所述第二光学参量振荡器形成用于在靶上产生超声波位移的发生输出光束。所述发生输出光束的波长在约3微米至约4微米的范围内并且可为3.2微米。
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公开(公告)号:CN106226401A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610702139.X
申请日:2009-05-14
Applicant: 洛克希德马丁公司
Inventor: 托马斯·E·小德雷克 , 彼得·W·洛兰 , 约翰·B·小德亚顿 , 马克·杜波依斯 , 罗伯特·菲利金斯
CPC classification number: G01N21/1702 , G01N21/8806 , G01N29/2418 , G01N2021/1706 , G01N2021/8472 , G01N29/12 , G01N29/348 , G01N2291/023
Abstract: 一种超声测试的方法,包括通过有效地将辐射波波长转换成中红外波长来调节来自激光源的辐射波用于对复合物进行增强的超声测试。该方法包括使得辐射波通过第一光学频率转换器,其中辐射波被转换成信号波和闲散波,其中闲散波处在中红外波长。该方法还包括将信号和闲散波导向第二光学频率转换器,其中信号波波长被转换成中红外波长,其与闲散波组合到一起形成生成波。将该生成波导向复合物表面用于测试。
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公开(公告)号:CN102089651B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN200980125463.8
申请日:2009-05-14
Applicant: 洛克希德马丁公司
Inventor: 彼得·W·洛兰 , 托马斯·E·小德雷克 , 约翰·B·小德亚顿 , 马克·杜波依斯 , 罗伯特·菲利金
CPC classification number: G01N29/2418 , G01N29/12 , G01N29/4409 , G01N2291/0231 , G01N2291/2694
Abstract: 一种使用激光超声系统对材料进行光谱分析的方法。该方法包括测量受到生成激光器激励的目标表面的幅度移位。幅度移位与目标光学吸收特性有关。在激光波长范围内产生幅度移位以获得可用于识别目标材料成分特征的光学吸收特征信号。
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