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 激光装置污染物诱导光学元件表面损伤实验研究

苗心向 袁晓东 吕海兵 程晓锋 郑万国 周国瑞

[摘要]通过分析高功率激光装置内主要污染物成分及来源,研究其对大口径光学表面抗损伤能力的影响规律,得到装置光学表面洁净控制要求。利用扫描电镜对高功率激光装置内部的主要颗粒污染物进行取样分析;采用自然沉降的方法...

 PDF全文中国激光 | 2015, 42(06):0602001

 高功率激光装置光传输管道污染规律及对光学表面损伤性能的影响

苗心向 袁晓东 吕海兵 程晓锋 贺群 周海 郑万国 周国瑞

[摘要]研究高功率激光装置光传输管道内部洁净度变化规律, 分析其对内部重要光学元件光学性能的影响规律, 提出污染控制措施。对光传输管道内部的气溶胶进行采样, 并利用空气品质分析仪及扫描电镜对其进行分析, 得到光传输管...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2015, 27(03):032033

 基于微纳光纤的气溶胶探测应用技术

苗心向 袁晓东 吕海兵 程晓锋 卫正统 周国瑞

[摘要]为获得激光装置密闭空间内部气溶胶分布变化情况,提出了一种基于微纳光纤传感的密闭空间气溶胶检测方法。首先通过理论计算微纳光纤表面吸附气溶胶后传输能量的变化情况,得到能量损耗与气溶胶折射率、尺度之间的关系...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2014, 26(11):114103

 用于大激光工程污染控制的有效洁净度

刘勇 程晓锋 徐剑秋 穆全全 王海萍

[摘要]从分子运动的角度,通过对不同分子沉降过程的量化计算,发现不同污染物沉降速率的差异,由此提出了一种包含污染物化学成分的有效洁净度的概念。有效洁净度从描述物质沉降过程的输运方程出发,通过计算不同理化性质的...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2014, 26(11):111010

 激光清除石质文物表面污染物

叶亚云 齐扬 秦朗 蒋勇 肖凯博 王海军 栾晓宇 程晓锋 袁晓东

[摘要]在文物保护领域中,石质文物表面的污染物影响文物美观,更威胁文物保存,因而急需开展文物清洗技术研究以解决这一问题。激光清洗技术与其他清洗方法(化学清洗和微粒子喷射等)相比,具有无损、去污能力强、精确和环...

 PDF全文中国激光 | 2013, 40(09):0903005

 高功率固体激光驱动器污染控制及片状放大器洁净度改进

程晓锋 王洪彬 苗心向 秦朗 叶亚云 陈远斌 吕海兵 熊迁 贺群 马志强 赵龙彪 刘勇 贺少勃 袁晓东 朱启华 景峰 郑万国

[摘要]针对高功率固体激光驱动器的安全运行, 提出了覆盖驱动器建设全过程的污染控制方法, 详细介绍了洁净清洗、洁净检测、洁净保护等保障污染控制效果的技术手段, 并介绍了神光-Ⅲ主机装置片状放大器洁净度提升所采取的技术...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2013, 25(05):1147-1151

 高功率激光装置大口径光学元件侧面清洗实验

苗心向 程晓锋 王洪彬 秦朗 叶亚云 袁晓东 贺少勃 郑万国

[摘要]针对高功率激光装置内部最易产生受激布里渊散射(SBS)效应的大口径取样光栅(BSG)元件, 测试了经过化学刻蚀、紫外激光清洗作用处理后, 大口径光学元件BSG侧面在355 nm激光辐照下的损伤阈值、损伤形态以及产生的石英颗粒...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2013, 25(04):890-894

 大口径高通量实验平台反射镜在线洁净控制技术

赵龙彪 秦朗 周国瑞 叶亚云 张传超 苗心向 王洪彬 袁晓东 王晓红 程晓锋

[摘要]针对大口径高通量实验平台面朝上反射镜表面发生的颗粒污染物沉积和损伤现象,提出了一种基于在线监测系统的在线洁净控制方法。通过搭建风刀系统实现了反射镜表面颗粒污染物在线有效洁净处理,利用风帘实现了反射镜表...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2013, 25(12):3215-3219

 利用激光清洗技术清除砂岩及光学元件表面污染物

叶亚云 齐扬 袁晓东 程晓锋 王海军 栾晓宇 秦朗 王洪彬 贺群 马志强

[摘要]激光清洗技术与其他清洗方法(化学清洗、超声波清洗等)相比,具有保证清洗对象无损、清洗效果好、精细和无污染等优点,正在被广泛地研究和应用。根据去除原理的不同,激光清洗技术被分类为干式激光清洗、湿式激光清...

 PDF全文中国激光 | 2012, 39(s1):s103005

 神光-Ⅲ主机激光装置片状放大器洁净控制进展

程晓锋 苗心向 陈远斌 王洪彬 秦朗 吕海兵 熊迁 贺群 马志强 叶亚云 赵龙彪 刘勇 贺少勃 袁晓东 朱启华 景峰 郑万国

[摘要]针对神光-Ⅲ主机激光装置片状放大器的洁净控制采取了一系列有效措施。除了设计上更有利于洁净控制外, 机械结构件表面残留不挥发性有机污染物也达到了低于1 mg/m2的水平。为了进一步提高放大器洁净度, 进行了光照清洗...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2012, 24(01):1-2

 表面污染物诱导熔石英损伤的热力学数值模拟

苗心向 袁晓东 程晓锋 贺少勃 郑万国

[摘要]为了研究高功率固体激光装置内污染诱导光学元件损伤问题, 基于有限元数值方法, 结合污染物诱导熔石英损伤机理, 给出了熔石英样片在高功率脉冲激光辐照下的温度场和应力场分布。结果表明, 激光脉冲辐照过程中主要以污...

 PDF全文激光技术 | 2011, 35(02):285-288

 熔石英表面铜颗粒污染激光诱导损伤

苗心向 程晓锋 袁晓东 吕海兵 叶亚云 贺少勃 郑万国

[摘要]利用SAGA-S激光器输出的355 nm波长激光, 研究了熔石英表面铜颗粒污染的激光损伤规律。采用磁控溅射的方式在洁净熔石英表面制备不同尺寸的颗粒状污染物, 用1-on-1, 10-on-1,20-on-1的方式测试经污染后的熔石英基底的损...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2010, 22(08):1740-1744

 大口径反射镜的ANSYS有限元分析及实验研究

熊召 袁晓东 刘青安 唐灿 程晓锋

[摘要]为了研究大口径反射镜的面形,在广泛调研大口径反射镜应力控制技术的基础上,从理论模型和实验两个方面同时进行。利用ANSYS建立大口径反射镜模型,得到其重力作用下的形变和受力面积变化的DPV-S关系曲线。建立了反射镜面...

 PDF全文激光技术 | 2009, 33(01):107-109

 大口径精密表面疵病的数字化检测系统

范勇 陈念年 高玲玲 贾渊 王俊波 程晓锋

[摘要]根据散射光成像原理,采用大小两个视场来获取不同精度的暗背景下的亮疵病图像,设计了完整的数字化表面疵病检测系统。该系统采用多区域自适应阈值分割算法对图像进行分割,然后采用基于等价归并标记方法快速提取疵病的特...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2009, 21(07):1032-1036

 基于高分辨力CCD的大口径光学元件疵病检测

程晓锋 徐旭 张林 贺群 袁晓东 蒋晓东 郑万国

[摘要]介绍了一种利用高分辨力CCD快速检测大口径光学元件表面和体内疵病的方法。利用侧照明方式对大口径光学元件进行均匀掠射照明,表面和体内疵病因为散射在暗室成像过程中影像被放大。对比研究了疵病示踪尺寸和真实尺寸,得...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2009, 21(11):1677-1680

 KDP晶体光学均匀性检测实验研究

程晓锋 蒋晓东 郑万国 任寰 袁晓东 袁静 徐旭 张林 贺群

[摘要]本文阐述了正交偏振干涉测量技术的基本原理和实验方法。Fizeau干涉仪的输出激光束经过线偏振镜后变为线偏振光,调整偏振方向让光束的偏振态分别平行于KDP晶体的o轴和e轴,得到两幅干涉图。通过这两幅干涉图的差值得到晶...

 PDF全文光电工程 | 2008, 35(02):25-28

 用功率谱密度坍陷评价光学元件波前中频误差特性

程晓锋 郑万国 蒋晓东 任寰 钟伟 许华 景峰

[摘要]扼要介绍了光学元件波前二维功率谱密度的计算方法,并引入功率谱密度坍陷的概念描述光学元件波前频谱特性.功率谱密度坍陷是对二维功率谱密度在不同角度上进行Radon变换得到的投影,它既利用了光学元件波前的所有有效数...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2005, 17(10):1465-1468

 多程放大系统光学元件静态波前畸变研究

刘兰琴 景峰 彭志涛 朱启华 程晓锋 蒋东镔 张清泉 刘红婕

[摘要]通过研究光学元件静态波前畸变对多程放大系统光传输的影响,给出了满足聚焦光斑要求的均方根梯度值以及光学元件加工误差的最大允容值.加工误差的峰谷值不超过λ/3、均方根值不超过0.079λ,相位梯度的峰谷值不超过0.03...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2003, 15(03):241-244

 高强度三倍频近场测量实验与模拟计算的误差分析

李恪宇 向勇 冯斌 张彬 蔡邦维 马驰 魏晓峰 程晓锋 师智全

[摘要]测量了高强度三倍频实验的1ω光和3ω光的近场光束质量,将测量和模拟计算所得到3ω光近场光束质量作了对比,重点对模拟计算得到的3ω光近场光束质量所存在的误差进行了探讨,分析了现有的模拟计算程序中还未考虑到的影响...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2002, 14(05):731-734

 四程放大系统时间平顶脉冲的能量离散

程晓锋 程晓锋 陈建国 景峰 张小民

[摘要]针对光学元件参数存在随机误差的多光束高功率固体激光驱动器,利用概率与统计的方法模拟计算了9-6排布四程放大系统输出时间宽度为1ns和13ns的平顶脉冲时主放大器输出的基频光的能量离散情况。计算结果表明,当激光脉冲...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2001, 13(04):393-396

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