飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置

    公开(公告)号:CN103471726B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310382954.9

    申请日:2013-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置,属于光学计量技术领域。该装置包括会聚镜组件、探测器、驱动电路和放大组件;会聚镜组件将飞焦级纳秒脉冲激光光源发出的平行光束会聚到探测器的光敏面上;探测器选用银氧铯光电阴极的PMT探测器,驱动电路通过合适的高压输出、匹配设计的分压网络和滤波网络使探测器具有高灵敏度和低暗电流的输出;放大组件的带宽大于200MHz,同时还可对探测器的输出进行64倍、512倍或4096倍的放大,以满足后续应用装置的采集要求。本发明解决了飞焦级纳秒脉冲激光的探测问题,同时实现了超高速微弱脉冲信号的放大输出。

    飞焦级脉冲激光光源
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103441424B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310349523.2

    申请日:2013-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种飞焦级脉冲激光光源,包括激光器、准直镜、分束镜、监视能量计、起偏器组件、固定衰减器组件、参考能量计、可变衰减器、扩束镜和计算机,激光器发出的光经准直镜后成为平行光,此平行光被分束镜分成两束,其中反射光束被监视能量计接收和探测,计算机根据监视能量计的探测值判断激光器是否稳定出光,透射光束镜经起偏器组件和固定衰减器组件后成为衰减线偏振光,衰减线偏振光通过透过率由计算机控制的可变衰减器衰减到要求的能量值,最后由扩束镜输出。本发明解决了计量测试中模拟远距离漫反射回波信号的难题,所提供的模拟光束具有能量均匀、稳定的特点。

    一种飞焦级纳秒脉冲激光波形处理方法

    公开(公告)号:CN104089709A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410299228.5

    申请日:2014-06-27

    Abstract: 本发明提出一种飞焦级纳秒脉冲激光波形处理方法,过标准探测器采集飞焦级标准激光光源输出微焦量级光束能量为10μJ时,不同脉冲宽度的微焦量级光束,得到飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置的系统输入,同时再通过飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置采集飞焦级标准激光光源输出飞焦量级光束能量在要求范围内的,且对应上述脉冲宽度的飞焦量级光束,得到若干个系统输出U,从而得到若干个传递函数,再对这些传递函数对应的各个系数进行平均,得到最终的传递函数G(s),最后使用G(s)复原待测飞焦级脉冲激光光源波形。有效地解决了因飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置传递函数未知而造成的时域波形曲线畸变,而导致的能量等参数测量不准确的问题。

    飞焦级脉冲激光光源
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103441424A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310349523.2

    申请日:2013-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种飞焦级脉冲激光光源,包括激光器、准直镜、分束镜、监视能量计、起偏器组件、固定衰减器组件、参考能量计、可变衰减器、扩束镜和计算机,激光器发出的光经准直镜后成为平行光,此平行光被分束镜分成两束,其中反射光束被监视能量计接收和探测,计算机根据监视能量计的探测值判断激光器是否稳定出光,透射光束镜经起偏器组件和固定衰减器组件后成为衰减线偏振光,衰减线偏振光通过透过率由计算机控制的可变衰减器衰减到要求的能量值,最后由扩束镜输出。本发明解决了计量测试中模拟远距离漫反射回波信号的难题,所提供的模拟光束具有能量均匀、稳定的特点。

    一种制冷式超低弱光光度计

    公开(公告)号:CN115031833B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202210481428.7

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明属于光学测试与计量技术领域,公开了一种制冷式超低弱光光度计,包括外壳体,还包括沿同一水平线依次布置的变焦物镜系统、多视场反射镜驱动系统、准直透镜、衰减片转轮单元、光电倍增管PMT探测器组件、光电倍增管制冷系统,所述多视场反射镜驱动系统和衰减片转轮单元分别与信号处理单元连接;还包括瞄准目镜系统。第一TEC用于光电倍增管阴极端制冷,提高光电转换效率,第二TEC用于光电倍增管管座制冷,为第一TEC制冷提供基础制冷,空气阀用于当滤光片光窗或光电倍增管阴极面所在前舱结霜时,空气阀会因为前舱形成负压自动开启,消除结霜,而后自动关闭。

    近红外微弱脉冲光谱辐亮度校准装置

    公开(公告)号:CN103776531B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201410001652.7

    申请日:2014-01-01

    Abstract: 本发明公开了一种近红外微弱脉冲光谱辐亮度校准装置,属光学计量技术领域。该装置包括用于标定光栅光谱仪的光源组件,含有阵列光纤束的光纤组件,装有光谱辐亮度校准数据处理软件包的计算机,含有平场凹面光栅和面阵EMCCD的光栅光谱仪;阵列光纤束的输入端为单根光纤,输出端含有n根按一字排列的光纤;被测脉冲光源发出的脉冲光束经光纤组件、狭缝后被平场凹面光栅色散,色散光聚焦到面阵EMCCD的光敏面上而形成n行线光谱,计算机采集n行线光谱并根据光谱辐亮度计算公式获得被测脉冲光源随波长变化的光谱辐亮度值,并在计算机屏幕上显示单幅或多幅光谱辐亮度曲线。本发明解决了近红外微弱脉冲光源的光谱辐亮度的校准难题,具有广阔的应用前景。

    飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置

    公开(公告)号:CN103471726A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310382954.9

    申请日:2013-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置,属于光学计量技术领域。该装置包括会聚镜组件、探测器、驱动电路和放大组件;会聚镜组件将飞焦级纳秒脉冲激光光源发出的平行光束会聚到探测器的光敏面上;探测器选用银氧铯光电阴极的PMT探测器,驱动电路通过合适的高压输出、匹配设计的分压网络和滤波网络使探测器具有高灵敏度和低暗电流的输出;放大组件的带宽大于200MHz,同时还可对探测器的输出进行64倍、512倍或4096倍的放大,以满足后续应用装置的采集要求。本发明解决了飞焦级纳秒脉冲激光的探测问题,同时实现了超高速微弱脉冲信号的放大输出。

    一种制冷式超低弱光光度计

    公开(公告)号:CN115031833A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210481428.7

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明属于光学测试与计量技术领域,公开了一种制冷式超低弱光光度计,包括外壳体,还包括沿同一水平线依次布置的变焦物镜系统、多视场反射镜驱动系统、准直透镜、衰减片转轮单元、光电倍增管PMT探测器组件、光电倍增管制冷系统,所述多视场反射镜驱动系统和衰减片转轮单元分别与信号处理单元连接;还包括瞄准目镜系统。第一TEC用于光电倍增管阴极端制冷,提高光电转换效率,第二TEC用于光电倍增管管座制冷,为第一TEC制冷提供基础制冷,空气阀用于当滤光片光窗或光电倍增管阴极面所在前舱结霜时,空气阀会因为前舱形成负压自动开启,消除结霜,而后自动关闭。

    一种宽量程微弱光照度测量装置

    公开(公告)号:CN108120501A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711169109.8

    申请日:2017-11-22

    Abstract: 本发明提出一种宽量程微弱光照度测量装置,解决10-3lx~10-9lx照度的测量问题,使用光电倍增管直接进行探测,探测器电流响应量级为纳安级。在设计中采用了光电倍增管的电制冷技术和纳安级稳态放大处理技术。光电倍增管的电制冷技术大大降低了光电倍增管的噪声,纳安级稳态放大处理技术使本装置达到极高的灵敏度和信噪比,可对10-7lx~10-9lx以下的光照度进行探测。相比于用光子计数器对10-7lx~10-9lx弱光进行探测的弱光照度计价格比较高,一般在几万甚至十几万元每台的问题,本发明采用光电倍增管设计的探测下限到10-9lx的弱光照度计,价格在1.5万元左右。本发明突破了国内外采用光电倍增管设计的弱光照度计的10-7lx的探测极限,且价格低廉,将广泛应用于微光、星光技术领域。

    一种飞焦级纳秒脉冲激光波形处理方法

    公开(公告)号:CN104089709B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201410299228.5

    申请日:2014-06-27

    Abstract: 本发明提出一种飞焦级纳秒脉冲激光波形处理方法,过标准探测器采集飞焦级标准激光光源输出微焦量级光束能量为10μJ时,不同脉冲宽度的微焦量级光束,得到飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置的系统输入,同时再通过飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置采集飞焦级标准激光光源输出飞焦量级光束能量在要求范围内的,且对应上述脉冲宽度的飞焦量级光束,得到若干个系统输出U,从而得到若干个传递函数,再对这些传递函数对应的各个系数进行平均,得到最终的传递函数G(s),最后使用G(s)复原待测飞焦级脉冲激光光源波形。有效地解决了因飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置传递函数未知而造成的时域波形曲线畸变,而导致的能量等参数测量不准确的问题。

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