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相似文献
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1.
《中国测试》2015,(12):79-82
为解决传统的全吸收型激光能量计存在的量值上限问题,提出一种采用无畸变取样的新型激光能量校准装置。该装置主要由透射式光学元件及标准探测器组成,利用透射式化学元件反射的弱光以降低校准系统对标准探测器的量程要求。文中给出该校准装置实现高能激光能量测量装置校准的原理和方法,并给出该套校准装置的不确定度评定方法。该校准装置一方面可以测量激光器的输出能量,另一方面可以校准现场用的其他高能激光能量测量设备。  相似文献   

2.
激光能量工作标准   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了我们研制的作为工作标准的AB型激光能量计。该能量计的核心是体吸收能力,从而具有可承受高能量密度、减少测量时间间隔、缩短测量时间、提高激光灵敏度和扩大量程范围等优点,多年实践证明检测数据稳定可靠。  相似文献   

3.
激光能量测量装置及脉宽对测量的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文叙述激光能量测量装置及工作标准激光能量计的结构原理,并讨论了激光脉宽对能量测量的影响,以及解决的方法。  相似文献   

4.
激光能量计标准装置的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
贾亚青 《中国计量》2010,(11):80-81
一般同光束测量的激光能量计标准装置对激光源的稳定性要求非常高,即便是稳定性很好的光源,实际上也是对同一光源不同脉冲的测量,所以由不同脉冲能量差别所引入的测量误差是不可避免的。现在激光能量计标准装置采用分光束同时测量法,  相似文献   

5.
在高精度控制环境温度条件下测量光电型、热偶型和热释电型三种光探测器的激光脉冲能量响应度温度特性.采用对入射激光正交取样的方法以消除测量时激光能量和偏振态变化对测量结果的影响,通过对蛙光电探测器等效电参数和能量测量方法的分析,指出光电探测器响应度随温度变化的原因,并提出减小影响的方法.  相似文献   

6.
郭恒  周波 《计量学报》1996,17(3):167-173
本文介绍一种工作在光通信实用的1.31μm波段上的激光功率标准装置。该装置的标准探测器采用孪生式平面型微量热计结构,用直流电功率校准激光功率,具有准确度高、受环境温度变化影响小的特点。  相似文献   

7.
激光功率和能量标准   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文综述了中国计量科学研究院研制的激光功率和能量标准。有测量激光功率的空腔型辐射计和流水式功率计、测量激光能量的锥型能量计和体吸收型能量计。它们大多是基于电替代原理,用电功率和电能进行校准。文中简述了标定装置和激光束功率稳定装置。给出了它们的工作范围和准确度。  相似文献   

8.
由上海光机所研制的脉冲激光微能量自动测试仪是在“微弱激光能量检测装置”[林文青等,激光,7,7(1980),60—61]的基础上改进的。已于1979年底经过鉴定,现由无锡无线电元件五厂生产。该仪器特点是:带自标定机构,能直接测量脉冲激光能量绝对值;采用了由AC11型光电检流计改装的毫微伏放大器,抗干扰性能强、零漂小;灵敏度和测量精度高;无波长选择要求、回零时间较短、使用方便;有最大值保持数码显示和可供打印的代码输出。仪器整机由高灵敏激光能量计和数字式微能量表两部分组成。能量计包括:由口径15毫  相似文献   

9.
激光损伤的光散射法判别研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
在激光损伤测量系统中,利用光散射法判别激光薄膜损伤,需要寻求光源和探测器之间的最佳位置。为此,在不同损伤激光脉冲能量、不同测量入射角度(0°,30°,45°,60°)和不同探测器距离(200,250 mm)条件下,研究了损伤点散射光能量的角分布。获得结果如下:在相同的探测角度上,散射光能量随着损伤面积和测试光入射角度增加而增加。在探测角度小于反射角度时,随着探测角度增加散射光能量逐渐变强;当探测角度大于反射角度后,随着散射角度增加散射光能量逐渐变弱。散射光相对能量在反射光方向附近出现极大值;在60°入射时,散射光相对能量具有最大值;探测距离在200 mm时,最大散射光相对能量大于探测距离在250 mm时。根据以上结论,可以确定在利用光散射判别损伤的测量系统中,探测器应放置在反射光方向的两侧,并且尽量增加测试光入射角度和缩小探测器与样片间距离。  相似文献   

10.
4πγ电离室放射性核素活度计   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用4πγ电离室作为探测器的放射性核素活度计,采用超低输入偏流MOSFET场效应仪器放大器,设计了小电流测量电路,微电流的测量范围为10^-12A~10^-6A。给出了能量响应的电离室校准曲线。  相似文献   

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