[发明专利]高功率激光功率测量系统在审

专利信息
申请号: 202011445319.7 申请日: 2020-12-08
公开(公告)号: CN112504447A 公开(公告)日: 2021-03-16
发明(设计)人: 孙青;林延东;马冲 申请(专利权)人: 中国计量科学研究院
主分类号: G01J1/56 分类号: G01J1/56;G01J1/04
代理公司: 北京轻创知识产权代理有限公司 11212 代理人: 冯瑛琪
地址: 100029 *** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了高功率激光功率测量系统,涉及激光测量技术领域。包括:测量反射镜、测量模块和反射镜组,其中,测量反射镜的非反光面与测量模块的测量端连接,且测量模块的测量方向与测量反射镜的反光面垂直,反射镜组用于改变入射的高功率激光的光路,使高功率激光经过测量反射镜的反射后沿入射光路的方向射出。发明测量系统的体积小、重量轻、响应速度快、无需水冷且可在线测量,测量准确度高且稳定性好。
搜索关键词: 功率 激光 测量 系统
【主权项】:
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  • 2020-09-14 - 2020-12-04 - G01J1/56
  • 本发明提供了一种石墨烯波导式太赫兹脉冲能量探测装置,第一固定部和第二固定部置于基底上,第一波导部、传感部、第二波导部依次连接,形成波导结构,波导结构的第一波导部一端固定在第一固定部上,波导结构的第二波导部一端固定在第二固定部上,波导结构呈悬空状态,第一波导部、第二波导部、传感部的材料为石墨烯。应用时,太赫兹源发出太赫兹波并耦合进入第一波导部,太赫兹波沿波导结构传播,太赫兹探测器探测传播到第二波导部的透射太赫兹谱;待测太赫兹脉冲照射传感部,通过测量透射太赫兹谱中共振波长的变化,实现太赫兹脉冲能量探测。本发明具有太赫兹脉冲能量探测灵敏度高的优点。
  • 一种基于光热效应的太赫兹脉冲能量探测装置-202010962777.1
  • 不公告发明人 - 金华伏安光电科技有限公司
  • 2020-09-14 - 2020-12-04 - G01J1/56
  • 本发明提供了一种基于光热效应的太赫兹脉冲能量探测装置,振源和固定部置于基底上,石墨烯层为条形,石墨烯层的两端分别固定在振源和固定部上,压电材料块设置在石墨烯层上靠近所述固定部的一端,压电材料块与外部电路连接。应用时,待测太赫兹脉冲照射到石墨烯层上,产生光热效应,从而改变石墨烯层的共振频率,通过测量石墨烯层共振频率的改变实现太赫兹脉冲能量的探测。因为石墨烯层的共振频率与石墨烯层中的应力密切相关,所以本发明能够实现太赫兹脉冲能量的高灵敏度探测。
  • 一种弥散光纤激光功率传感器-201921909866.9
  • 吴小玲 - 温州纽博恩科技有限公司
  • 2019-11-07 - 2020-05-19 - G01J1/56
  • 本实用新型涉及一种弥散光纤激光功率传感器,包括传感器外壳以及位于外壳内部的翅状吸收筒、石英玻璃管,石英玻璃管套设在翅状吸收筒内,且不与翅状吸收筒接触;翅状吸收筒内部设有吸收涂层,翅状吸收筒外部设有热电堆;外壳上设有供光纤伸入和伸出的出入口。该传感器能消除现有传感器弊端,准确测量装配弥散型柱状光纤的激光器所产生的激光功率,精确稳定、线性好,解决了目前常规激光功率计无法测量的问题,可广泛应用在传感器技术领域。
  • 一种弥散光纤激光功率传感器-201911080996.0
  • 吴小玲 - 温州纽博恩科技有限公司
  • 2019-11-07 - 2020-04-10 - G01J1/56
  • 本发明涉及一种弥散光纤激光功率传感器,包括传感器外壳以及位于外壳内部的翅状吸收筒、石英玻璃管,石英玻璃管套设在翅状吸收筒内,且不与翅状吸收筒接触;翅状吸收筒内部设有吸收涂层,翅状吸收筒外部设有热电堆;外壳上设有供光纤伸入和伸出的出入口。该传感器能消除现有传感器弊端,准确测量装配弥散型柱状光纤的激光器所产生的激光功率,精确稳定、线性好,解决了目前常规激光功率计无法测量的问题,可广泛应用在传感器技术领域。
  • 一种黑体腔光谱吸收率测量装置与方法-201810498224.8
  • 庄新港;刘红博;刘红元;史学舜;张鹏举;刘长明;王恒飞 - 中国电子科技集团公司第四十一研究所
  • 2018-05-23 - 2020-03-10 - G01J1/56
  • 本发明公开了一种黑体腔光谱吸收率测量装置及方法。其中,测量装置包括光源、单色仪、光束准直系统、分束器、第一陷阱探测器、积分球、第二陷阱探测器、黑体腔、标准白板、电控平移台、控制器、信号放大器、六位半电压表以及工控机。本发明采用LDLS激光驱动光源和单色仪代替激光器作为黑体腔光谱吸收率测量光源,可将传统测量方法单波长点下吸收率扩展到170nm‑2100nm宽谱带下的光谱吸收率;本发明采用Si/InGaAs陷阱探测器代替传统方法下的Si/InGaAs探测器,可减小因入射光入射角度和偏振度等因素对测量结果带来的影响,提高测量不确定度。本发明利用黑体腔夹具和电控平移台搭建黑体腔光谱吸收率测量机械装置,可减小多次测量时黑体腔空间位置误差对测量结果的影响。
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