作者单位
摘要
1 西安应用光学研究所,陕西 西安 710065
2 中国计量大学 光学与电子科技学院,浙江 杭州 310018
在大功率激光系统的评价与分析中,激光器的光束品质是系统光束品质的决定性因素,也是激光器验收、鉴定的重要指标,其中束散角是判别激光光束质量的重要参数。本系统测试激光波长的范围比较宽,一般在0.532 μm~10.6 μm之间,没有合适的探测器能够覆盖整个波段,所以采用了一种新的方法来解决宽波段束散角的测量问题。选用CCD成像和扫描狭缝相结合的方法来实现宽波段激光光束束散角的测量,可见光和近红外波段(0.532 μm~1.2 μm)激光光束采用CCD法测量激光束散角,中红外波段(1.2 μm~10.6 μm)激光光束采用扫描狭缝法测量激光束散角。两种方法的结合可以较为精确地测量出不同波段的激光束散角。
大功率激光 光束品质 激光束散角 扫描狭缝 CCD成像 high-power laser beam quality laser beam divergence angle scanning slit CCD imaging 
应用光学
2023, 44(2): 450
作者单位
摘要
1 西安应用光学研究所,西安 710065
2 陕西电子杂志社,西安 710061
米氏模型和德拜级数展开模型在气泡尺寸达到μm量级时不能很好地解释海水中大尺寸空泡的后向散射现象,计算速度较慢且容易溢出。提出使用几何物理光学模型解释大尺寸空泡的后向散射现象,给出了一种基于几何物理光学模型的球形大气泡散射特性的数值计算方法,并与德拜级数展开式进行了比较,计算结果基本吻合。该方法在计算大尺寸空泡的后向散射时不受微粒尺寸参数和折射率的限制,且避免了复杂的级数形式,与基于米散射理论或德拜级数展开的算法相比,具有更快的运算速度。最后给出了一些计算实例。
几何物理模型 米氏散射 空泡 geometrical-physical theory Mie scattering bubble 
应用光学
2006, 27(6): 0539
作者单位
摘要
西安应用光学研究所,陕西,西安,710065
激光测距机的最大测程是激光测距机最主要的性能指标之一,是激光测距机有关性能参数的一种综合反映.简要介绍校准脉冲激光测距机最大测程的几种主要方法,并对各种方法的优、缺点进行详细分析.
最大测程 脉冲激光测距机 校准方法 maximum measuring range pulse laser range finder calibrat ion method 
应用光学
2003, 24(3): 26
作者单位
摘要
国防科工委光学计量一级站,西安123信箱 710065
简要介绍**科工委光学计量一级站在激光参数计量测试方面的技术现状,以及激光功率、激光能量、激光空域和时域参数计量测试标准的工作原理、技术指标和量传情况.
激光参数 标准 计量测试 Laser parameters measurements 
应用光学
2002, 23(1): 44
作者单位
摘要
1 西安应用光学研究所国防科工委光学计量一级站,西安 710065
2 北京理工大学机电工程学院,北京 100081
介绍了新近研制的瞬态光谱测量仪,详细分析了瞬态光谱测量中的量子转换过程,进而表述出瞬态光谱信噪比表达式、图像参数和光电转换量子效率、光电成像有效积分时间和CCD光敏面的作用,最后给出了在此理论指导下的实测光谱曲线。
瞬态光谱学 光电成像 CCD探测 量子分析 
光学学报
2001, 21(7): 825
作者单位
摘要
西安应用光学研究所陕西西安 710065
从理论上分析光源的光谱宽度对滤光片测量结果的影响,给出光源光谱曲线及滤光片透过率曲线为正态分布时测得的滤光片光谱分布曲线.
光谱分布 滤光片 半高宽 spectral distribution filter full width at half maximum 
应用光学
2001, 22(5): 29
作者单位
摘要
1 西安应用光学研究所, 陕西 西安710065
2 北京理工大学光电工程系,北京100081
3 西安工业学院基础部, 陕西 西安710043
4 西安应用光学研究所, 陕西 西安 710065
本文论述一种从典型的自相关法测量得到激光超短脉冲时域分布的有效方法,这种方法不必进行另外的光谱测试及假定脉冲形状。
自相关法 激光超短脉冲 时域分布 解相关 傅里叶变换 autocorrelation measurement method ultrashort laser pulse temporal profile decorrelation Fourier transform 
应用光学
2001, 22(1): 20

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!