激光脉冲测试仪

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激光脉冲测试仪相关的厂商

  • 华日激光坚持以市场需求引领新产品的研发,为客户提供纳秒、皮秒、飞秒等多种脉冲宽度,红外、绿光、紫外、深紫外等多种波长的激光器产品,所有产品均具备自主产权,同时产品通过欧盟CE质量安全认证,完全满足严苛条件下的工业加工要求,是超精细加工领域的理想光源。同时通过与全球高端激光设备制造商在电子电路、硬脆材料、半导体、新能源、生命科学等领域开展紧密合作,为用户提供全面的激光技术解决方案。
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  • 济南五星测试仪器有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的综合性试验机制造企业,自创立以来凭借优质的产品、精心的服务和持续的创新赢得了用户的广泛赞誉和支持,以试验机基地和知名高校的科研单位的技术为依托为高校和科研单位提供了试验室的整体设计方案及试验室配套设备的销售。秉承传统,不断创新,以技术引领潮流,以质量打造品牌。公司汇集了众多试验机行业的顶尖人才,拥有精良的研发团队、经验丰富的生产技术精英和专业的售后服务队伍。公司坐落在济南试验机基地济南,成熟的技术,先进的加工设备成就公司不断创新,脚踏实地的迈向每一步 ,公司成立以来先后为各个知名企业科研所,钢铁冶金,公路交通和高校提供了专业的成套实验室设备以诚信为本服务第一得到用户的好评。公司主要经营:电液伺服万能试验机,微机控制液压万能试验机,电液伺服拉力试验机L机, 电子万能试验机,冲击试验机,落锤冲击机,杯突试验机,疲劳试验系统,动平衡机,硬度计,金相成套设备,元素分析仪,进口光谱仪等理化室成套设备,公司承接非标设备的研制和开发,试验机的改造升级。
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  • 吉林省一博商贸有限公司是一家集研发、销售、服务为一体的技术型企业,从事激光器、光学平台、位移台、光源、太阳光模拟器、太阳能光谱响应测试系统、光学镀膜产品及光电检测仪器研发,并提供系统的方案设计。激光器系列产品紫外、蓝紫光、蓝光、绿光、黄光、红光到红外各种功率,形成的多种半导体及全固态激光器的连续、脉冲系列产品。光学镀膜产品涵盖紫外、可见及红外滤光片。我公司另有自主研发的半导体激光器综合参数测试仪、激光器光谱测试仪、激光光束分析仪、激光功率计等光电测试仪器。
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激光脉冲测试仪相关的仪器

  • 仪器简介:本激光器实验装置主要用于了解激光器的基本原理、基本结构、主要参数以及输出特性,掌握激光器的调整方法以及调Q、选模、倍频等技术。主要用于高等院校的物理教学和科研。技术参数:输出波长:1064nm,532nm 光束发散角:&le 5mrad指示激光:632.8nm 电光晶体:1~5kv(可调)输出能量:600mj(1064nm,不调Q)可选附件:YAG激光器参数测试仪器;激光能量计;示波器;光电探测器主要特点:仪器成套性:He-Ne激光器及电源、1.06um介质膜偏振片、激光电源及调Q电源、1.06&mu m部分反射镜,1.06&mu m全反射镜、小孔光阑、水冷系统、Nd:YAG晶体棒、脉冲氙灯、倍频晶体、调Q晶体、光靶、聚光腔可开设实验:激光器装调 测量激光器的输出脉冲宽度激光器的阀值测量 激光器横模模式判别 激光发散角测量激光电光调Q实验 激光选模实验 激光器晶体角度匹配倍频实验激光谐振长度对激光阀值、能量、模式、发散角的影响
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  • LAR64定向脉冲激光接收器测试系统图1 位于旋转台上的LAR64测试系统基本信息定向脉冲激光接收器有一系列应用:激光导引头、激光雷达、光通信系统、激光跟踪器和激光测距机。这些定向接收器的任务是检测脉冲激光照射的靶标,通常由以下模块组成:高灵敏度离散探测器(在应用于激光导引头时为象限光电二极管)、光学物镜、信号处理电子设备和机械外壳。有时激光接收器与轴对准装置或激光发射器配合,有时与激光导引头一样是个独立的装置。它是一种通用测试系统,可供民用用户(测试LRF、激光跟踪器、激光雷达)和军用用户(激光导引头)使用。因此数据表是通用的,一些功能对第一组客户有效的,对第二组或相反组的客户无效。工作原理LAR64系统是一种激光点投影仪,模拟由具有可变辐射度、时间和空间特性的脉冲激光辐射照射的靶标:1.辐射度参数:被测接收器光学平面的峰值辐照度(靶标平面的峰值辐射强度),2.时间参数:脉冲宽度、脉冲重复频率,3.空间参数:靶标角度大小、靶标角度位置。峰值辐照度的调节通过激光源峰值功率的电子调节、电动步进衰减器和可变尺寸靶标的融合实现。时间特性的调节通过激光源的直接电子调节完成,靶标角度大小的调节用精确定义光学物镜所见区域的电动机械靶标完成。靶标角位置的调节通过将LAR64系统放置在旋转台上实现。与L64系统的对比LAR64系统提供了类似的测试功能,如Inframet近十年来提供的较老、成熟的L64系统编码。然而,有三个主要区别:1) L64使用更大的反射式平行光管,LAR64使用小的折射平行光管;2) L64系统的平行光管静止,待测接收器位于角载物台上;LAL64通过旋转自身来模拟空间动态靶标,因为LAL64系统位于角载物台上;3) LAR64系统比L64系统小得多。设计理念LAR64测试系统由一组模块组成:LS64光源、OMLAR64光学模块、CLT730折射式平行光管、载物台、L64控制程序、笔记本电脑。LS64光源是L64测试系统的主要模块。该光源能够从平行光管输出光脉冲,光脉冲的脉冲重复频率可以响应内部或外部的光/电同步信号,且辐射出射率可以调节。发射的光脉冲通过OMLAR64光学模块传输,该模块负责平行光管输出处辐射出射的均匀性和激光源表观尺寸的调节。最后,利用CLT折射平行光管将脉冲光源的光斑投射到被测激光接收器的方向上。Inframet还可以提供可选的参考轴对准相机,以实现接收器参考机械轴的轴对准。输出模式典型的LAR64系统可以生成工作在PRF(脉冲重复频率)模式下的激光光源的脉冲图像。在这种模式下,该系统发射恒定频率的光脉冲。应注意发射频率可以由LAR64系统的用户在较宽范围内调节,但当系统开始发射激光脉冲时,频率恒定。系统可以使用三种同步模式工作:1. 内部电触发(自由运行)-脉冲在按下启动按钮后发射,发射直到按下停止按钮;2. 外部电触发发射多脉冲或单脉冲;3. 外部光信号触发发射多脉冲或单脉冲。该系统提供了非常高的脉冲重复频率调节精度,这一特性在定向激光接收器的大多数应用中至关重要。测试能力LAR64系统基本上是可以模拟调节时间-空间特性的激光脉冲光源。LAR64系统不分析被测定向激光接收器产生的输出信号,需要用户自己进行相关分析。通过分析测试的定向激光接收器对LAR64系统投影的一系列脉冲图像的反应,可以进行以下测试:1. 接收器灵敏度的测量(检查在LAR64出口处仍然可被测试的激光接收器检测到的最小输出辐照度是多少);2. 基本性能测试:激光接收器对手动调节特性的模拟激光源的反应:脉冲功率、时间特性(PRF、脉冲时间宽度)、角度大小和角度位置;3. 先进的性能测试:激光接收器对自动调节源特性(脉冲功率、时间特性(PRF、脉冲时间宽度)、角度大小和角位置)。在这种情况下,该系统可以真实地模拟位于可变距离(较短的距离-较强的峰值脉冲功率和较大的角尺寸)的激光光斑。轴对准能力定向激光接收器的设计各不相同。所有的LIDAR和部分的LRFs配备了外部成像轴对准设备(可见光相机、热像仪),而当激光导引头和一些LRF被用作没有成像轴对准工具的独立设备时,会产生一些问题。来自第一组的激光接收器具有两个光轴:1. 激光接收器的光轴(穿过检测器中心和光学物镜中心的轴)2. 轴对准装置的视线,如VIS相机或热像仪这种激光接收器的轴对准测试的目的是测量这两个轴之间的角度,然后将该角度减小到零(或其他所需角度)。来自第二组的激光接收器也具有两个轴:1. 激光接收器的光轴(穿过检测器中心和光学物镜中心的轴)2. 接收器的参考机械轴。基准机械轴是安装在圆柱形机械外壳内的接收器的对称轴,或者是平行于基准机械导轨的轴,或者可以是垂直于接收器外壳前壁上的基准机械平面轴。这种非成像激光接收器的轴对准测试的目的是测量这两个轴之间的角度,并且通常还将该角度几乎减小到零。LAR64能够对两组激光接收器进行轴对准测试。为了实现成像激光接收器的轴对准测试,LAR不仅投影1060nm波段的脉冲激光光斑的图像,而且投影可见光波段的该靶标光斑的图像。因此当接收器获得最大信号时,可以检查轴对准装置的视线是否指示可见激光靶标的角位置中心。如果要测试非成像激光接收器,那么Inframet提供具有与光轴相同的机械轴的特殊可见相机。该专用相机用于通过四个步骤检查受试接收器的机械轴是否与其光轴一致:1. 被测接收器固定在工作平台上。2. 通过LAR64调节模拟靶标的角位置,以实现来自离散检测器的最大信号,3. 被测接收器由参考相机代替。参考视轴相机固定在与实际接收器相同的位置。4. 如果接收器的光轴与其机械轴平行,则相机的瞄准标记指示在可见光波段看到的模拟靶标的中心。注意:用于轴对准参考机械轴的参考轴对准相机是一个可选块。只有当客户交付测试接收器的机械图纸时,才能交付。根据待测接收器校准LAR64建议与CLT730平行光管的直径相比,测试接收器的光学器件至少小10%。当根据测试接收器对齐LAR64时,建议遵循两条规则:1. CLT730平行光管的光学器件应与被测接收器的光学器件在同一轴上,2. LAR64的光学器件与被测接收器的光学器件之间的距离应较短(建议距离在50mm以下)。当LAR64旋转以模拟模拟激光光斑的可变位置时,短距离尤为重要。为了能够更容易地将UUT设置在相对于CLT730平行光管的适当位置,我们提供了特殊的圆形适配器(带轨道平台的版本)。注意:LAR64测试系统在测试光学器件大于其自身光学器件的接收器时也可以正常工作。然而,在这种情况下,应更改辐射定标。请将此类非典型案例告知Inframet。技术规格LAR64系统可以以一系列不同设计和不同测试能力的版本的形式交付。以下是最先进版本的技术规范。表1 最先进版本LAR64测试系统的技术规格参数值待测接收器应用激光导引头、激光雷达、LRF、跟踪器、光通信系统光学孔径54mm波长1064nm(可选其他波段)设计1.具有成像光学器件的大象限探测器2.具有成像光学器件的单个探测器待测接收器的最大重量没有限制,放在客户的桌子上基础参数平行光管类型折射式平行光管孔径60mm平行光管分辨率 60 lp/mrad平行光管输出功率均匀性1≤10%(使用40mm孔径测量)发射辐射的中心波长1064±5nm光谱宽度≤10nm脉冲发射模式发射模式1.预设脉冲重复频率(PRF)2.预设脉冲间隔调制算法(PIM)-可选内部同步模式下的脉冲重复频率范围1Hz – 20 kHz外部同步模式下的脉冲重复频率范围0.1 – 20 kHzPRF稳定性周期调节光栅=1us。最大误差:周期与光栅之比为自然数的频率为0.0001%(几乎所有应用)其他频率的0.00001%倍频率(Hz)同步/触发同步模式1) 内部电触发器(自由运行)2) 外部电触发器(开始一系列脉冲或脉冲对脉冲操作)3)外部光信号触发同步输出是,TTL标准输入触发电压范围2.4V – 4.1V脉冲强度特性调节类型根据预先编程的时间轨迹手动或自动(模拟可变距离)辐射出射[W/cm2]在平行光管输出处(用于最大靶标尺寸)100nW/cm2到 40 mW/cm2调节动态或辐射出射率至少400000:1峰间不稳定性(峰值功率)2%辐射出射率调节的分辨率由于1%激光脉冲的时间特性脉冲时间宽度的调节范围20-500ns;连续调节脉冲时间宽度调节的分辨率1ns激光脉冲相对于同步脉冲的时间延迟0.1-650 us模拟激光光源靶标形状菱形(可选圆形)靶标尺寸范围至少0.1-10mrad(连续调节)靶标大小的调节方法电脑控制连续调节模拟激光源的角位置脉冲激光源的角位置电脑动态控制,在平台上测试接收器角度范围方位角可达30º 仰角可达6º 角位置调节速度方位角–1.5º /s海拔–0.5º /s角位置分辨率0.05 º 靶标移动轨迹预编程最多10个角度位置其它参数PC通信端口USB2.0电源AC230V工作温度+5°C至+35°C存储温度-5°C至+55°C重量12kg以下(不包括旋转阶段)尺寸500x280x190mm以下(不包括旋转台)1使用25mm孔径在中心直径60mm处测量注意:随着LAR64的开发,规格可能会发生变化。版本配置LAR64工作系统可以以一系列不同设计和不同测试能力的版本的形式交付。表1中给出的规格是指编码为LAR64XD版本的最先进的典型版本(在PRF模式下工作)。该工作系统可选择提供多种不同测试功能版本:1.LAR64XD:最先进的版本,能够在典型的PRF模式下工作。第9节中的技术细节。这是用于扩展测试在PRF模式下工作的典型定向激光接收器的推荐版本。2.LAR64XC:大多数功能与LAR64XD相同,但没有根据预先编程的时间轨迹(模拟可变距离场景)随时间自动连续调节激光源特性(脉冲峰值功率、重频、靶标角尺寸、靶标角位置)。使用所有光源属性的控制软件进行手动调节仍然是可能的。3.LAR64XB:与LAR64XC一样,但仅模拟空间静态脉冲光源(不调节光源角位置)。4.LAR64XA:与LAR64XB相同,但除此之外,平行光管输出处的最大辐射出射限制为0.4 mW/cm2。这是推荐用于定向激光接收器的基本检查(灵敏度)的低成本版本。参数XA版本XB版本XC版本XD版本预编程时间轨迹下激光源特性的软件调节无无无有激光源角位置的调节无无有有最大辐射出射率0.4 mW/cm24 mW/cm210 mW/cm240 mW/cm2可选项大多数定向激光接收器工作在脉冲重复频率模式下。然而,一些这样的接收机可以在PIM(脉冲间隔调制)模式下工作。因此,Inframet也提供了可选的LAR64系统,能够在PIM(脉冲间隔调制)模式下工作。有无数种可能的PIM代码可用于不同的应用程序。因此,客户应告知Inframet所需代码的编号和详细信息。有两个可选项:1. 客户需要固定数量的预定义代码(代码数量不超过20)。Inframet提供软件,用户可以选择用于发射光脉冲的代码。2. Inframet提供的软件工具使用户能够定义大量PIM代码。用户应告知Inframet用于创建PIM代码的数学公式以及调节参数的限制。因此,有两种可选版本能够在PIM模式下工作:Y1–Inframet提供软件,用户可以选择用于发射光脉冲的代码(代码数量不超过20)。Y2–Inframet提供的软件工具使用户能够定义大量PIM代码。用户应告知Inframet用于创建PIM代码的数学公式以及调节参数的限制。请添加选项的代码,示例:LAR64XD-Y2表示带有选项Y2的LAR64XD工作系统。总结LAR64测试系统是一个功能强大的测试系统,用于测试工作在1064nm光谱带(或其他波长)的定向激光接收器。它能够在实验室条件下进行扩展测试,并收集有关被测接收器性能的信息,通常只有在经过漫长而昂贵的现场测试后才能获得。主要特点:1. 当典型的测试系统在发射10kHz以上和10Hz以下的PRF脉冲时,LAR64提供了几乎从1Hz到20kHz的PRF的宽范围调节。2. LAR64系统产生的峰值功率脉冲可以在非常宽的范围内调节。典型的动态调节至少为400000次。平行光管输出的最大辐射出射率可以高达40mW/cm2。当从接收器到被照射靶标的距离从几十公里到几百米不等时,这种高动态调节与高最大功率相结合,能够真实地模拟真实场景。应该注意的是,竞争对手系统提供的模拟源的功率的动态调节通常不超过500次,并且这些系统不能模拟高辐照度靶标。3. LAR64能够在典型测试系统产生固定脉冲宽度(通常约20ns)的脉冲的情况下,将脉冲宽度调节在10ns至500ns的超宽范围内。4. 超高PRF稳定性。LAR64能够以1µ s的调节分辨率调节脉冲周期。实现了非常低的频率调节最大误差:发射脉冲周期与调节分辨率(光栅)之比等于自然数的频率为0.0001%(几乎所有应用),或其他频率为频率的0.00001%(Hz)。这种超低容差很重要,因为它能够在不失去接收器和外部发射器之间同步的情况下进行长时间测试。5. 分辨率为1ns的超精密脉冲宽度调节。典型的系统能够以不优于5ns的分辨率调节脉冲时间宽度。6. 能够将接收器光轴精确对准参考光轴(如果使用轴对准装置的轴)或接收器的参考机械轴/平面。7. 能够测试激光接收器对具有自动调节的源特性(脉冲功率、时间特性(PRF、脉冲时间宽度、PIM)、角尺寸、,和角位置)。在这种情况下,系统可以真实地模拟距离源接收器随时间变化的场景(较短的距离-较强的峰值脉冲功率和较大的角尺寸)。8. 可选择在PIM模式下工作。Inframet提供的软件允许用户定义大量PIM代码。对于定向脉冲激光接收器的许多应用来说,这八个在典型测试系统中不满足的特性是极其重要的。因为它们能够在实验室条件下逼真地模拟复杂的现场场景。总之,LAR64系统代表了用于测试激光接收机的新一代测试系统。它的性能大大超过了市场上其他商业测试系统的性能。
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  • 激光脉冲法导热仪 400-860-5168转1840
    DRX-II-JG 激光脉冲法导热仪一、概述:DRX-II-JG 激光脉冲法导热仪是采用一束激光照射样品,用红外检测器测量样品背面温度的升高,来计算样品的热扩散系数。具有快速、方便的特点。其测量热扩散系数为0.001...10cm2/sec, 并可测量样品的比热,进一步计算导热系数。应用于金属与合金、钻石、陶瓷、石墨与碳纤维、填充塑料、高分子材料等的测试。 该仪器主要测试薄的热导体,固体电绝缘材料,颗粒状材料,粉状材料,煤的导热系数固体材料,导热树脂,热导玻纤等。。符合GJB 1201.1-91固体材料高温热扩散率试验方法激光脉冲法,ASTMD 1461 闪光法测定热扩散系数,ASTM E2585 用闪光法测量热扩散率,GBT 22588 闪光法测量热扩散系数或导热系数,二、主要技术性能1、温度范围:RT,RT~100℃可选;2、导热系数测试范围:0.1~300W/mK, 1~500W/mK,10~1000W/mK;3、热扩散系数范围:0.01~1000mm2/s;4、使用红外检测器,进行非接触式的样品表面温升信号测试;5、试样测试范围:方形不小于10×10mm,圆形φ12~20(另可选20特殊规格),厚度0.1~10mm;尽量选3mm厚的样;6、测试样品种类:固体块状、低粘度液体、高粘度液体、粘性半固体、弹性固体、薄膜等均可适应,固体粉末需特需定制;7、单次最多可放样品个数:3个样,单次测试样品个数:1个样;样品电动转换;*8、能实现真空测量和保护气氛测量两种模式(气氛:惰性、氧化、还原、静态、动态),标配为常温常压空气环境;*9、真空度为:-0.1Mpa ,10-3Pa;(如需真空价格另算)10、可进行多层接触热阻分析,并计算热阻、热扩散速率等参数,使用已知比热的标样、通过比较法可计算比热;11、可连接计算机实现全自动控制,中文操作界面,自动打印试验报告;12、多种数学模型拟合,精确的脉冲宽度修正与脉冲能量积分,热损耗修正,内置数据库。13:Cp重复性:±3% (多数材料)14:热扩散系数重复性:±2 (多数材料)15:集成式电子装备,数据采集速率达2MHz16:上位机接口:USB及专用便携式接口; 17:专用分析测试软件,支持WIDOWS10 64位操作系统仪器配置:测试主机1台(常温),进样器1套(3个样),测试软件1套,联想品牌电脑1套上门安装培训一次;图片供参考,以出厂为准!备注:导热系数=密度X比热容X热扩散系数;测试温度不同相关参数会有明显不同。*价格范围仅供参考,实际价格与配置等若干因素有关。如有需要,请拨打电话咨询。我们定会将竭尽全力为您制定完善的解决方案。
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激光脉冲测试仪相关的资讯

  • 西安光机所在超短激光脉冲光场测量研究方面取得重要进展
    近日,西安光机所阿秒科学与技术研究中心在超短激光脉冲光场测量研究方面取得重要进展。研究团队创新性提出基于微扰的三阶非线性过程全光采样方法,该方法的可测量脉冲脉宽短至亚周期,波段覆盖深紫外到远红外,具有系统结构简易稳定、数据处理简单等优点。相关两项研究成果相继发表在Optics Letters。论文第一作者为特别研究助理黄沛和博士生袁浩,通讯作者为曹华保研究员、付玉喜研究员。   超短激光脉冲作为探索物质微观世界以及产生阿秒脉冲的重要工具,其完整的电场波形诊断尤为重要。目前普遍采用的表征技术广义上可分为频域测量、时域测量两类。在频域,具体有频率分辨光学门控(FROG)、光谱相位干涉法 (SPIDER)和色散扫描(D-SCAN)等主要方法,通过测量非线性过程产生的光谱信息来间接获取超短脉冲脉宽及相位。此类方法因装置简单易于搭建而被广泛采用,但通常需要复杂的反演迭代算法,并且难以获得光电场信息,而且受限于相位匹配机制,比较难以应用于倍频程以上的激光脉冲测量。   而基于时域采样的测量方法通常不受严格的相位匹配限制,并且对电场波形很敏感,可用于直接测量光电场,近年来发展势头较好。研究团队提出基于微扰三阶非线性过程的全光采样方法是一种基于时域采样的测量方法,在实验中分别应用瞬态光栅效应(TGP)和空气三倍频效应(Air-THG),准确的测量了钛宝石激光器输出多周期脉冲(750-850nm,25fs)、基于充气空心光纤后压缩技术(600-1000nm,7.2fs)和双啁啾光参量放大系统(1300-2200nm,15fs)产生的少周期脉冲,实现了覆盖可见、近红外到中红外波段的超短脉冲测量,可以满足不同波段超短脉冲测量的需求。未来此项进展可以在阿秒驱动源快速诊断、超短激光脉冲测量装置国产化等方面发挥重要作用。
  • 我国飞秒脉冲激光参数准确度国际领先
    中国计量科学研究院超短脉冲激光测量研究取得突破性进展  我国飞秒脉冲激光参数准确度国际领先  日前,由中国计量科学研究院承担的国家“十一五”科技支撑课题“飞秒脉冲激光参数测量新技术研究”通过专家验收。该课题自主研制的飞秒脉冲自相关仪和飞秒脉冲光谱相位相干仪实现了飞秒脉冲激光参数的准确测量,课题组提出的飞秒脉冲光谱相位还原方法降低了传统方法的测量不确定度,将我国飞秒脉冲激光参数的准确度提高到国际领先水平。  飞秒是时间单位,1飞秒相当于10-15秒。它有多快呢?我们知道,光速是1秒钟30万公里,而在一飞秒内,光只能走0.3微米,相当于一根头发丝的1%。飞秒脉冲是人类目前在实验室条件下所能获得的在可见光至近红外波段的最短脉冲。它以其独具的持续时间极短、峰值功率极高、光谱宽度极宽等优点,在物理学、生物学、化学、光通讯、外科医疗、精细加工制造及超小器械制造等领域得到广泛的应用。如何准确地测量超短脉冲信息已成为飞秒脉冲研究领域迫切需要解决的难题。  该课题成功解决了这一技术难题,实现了超短脉冲时域参数的精确测量,对于超短脉冲的更深一步的研究和应用具有重要意义。多家国际同行研究单位引用课题组提出的新技术成功解决了超短脉冲研究和应用中存在的技术问题,极大地提升了我国在超短脉冲激光参数测量领域的国际地位。  据课题负责人邓玉强博士介绍,课题组在成功解决飞秒级超短脉冲参数测量的基础上,又展开了皮秒级超短脉冲测量的研究。皮秒脉冲处于纳秒脉冲和飞秒脉冲之间的带隙(1皮秒=10-12秒),它的光谱相对较窄,难以使用测量飞秒脉冲的光谱干涉技术,而传统的自相关仪器又存在量程范围小,需要标定校准,测量准确度不高等诸多问题。为解决这些问题,课题团队又自主研发了一种新技术和装置,实现了亚十飞秒(10-14秒)至数百皮秒(10-10秒)宽度范围内超短脉冲的精确测量,能得到强度自相关和条纹分辨自相关两种结果。该装置可实现测量的自校准,不仅提高了皮秒级激光脉冲宽度的测量准确度,而且扩大了超短脉冲参数测量的量程,进一步提高了我国超短脉冲激光时域参数的测量能力。
  • 脉冲功率激光技术国家重点实验室顺利通过验收
    11月2日,受科技部基础司委托,基础研究管理中心组织专家对依托中国人民解放军电子工程学院的脉冲功率激光技术国家重点实验室进行了验收。科技部基础研究司相关人员出席会议。  专家组听取了脉冲功率激光技术国家重点实验室主任的建设情况报告,并进行了实地考察。经过认真研究讨论,专家组认为脉冲功率激光技术国家重点实验室在科学研究、人才培养、平台建设和管理运行等方面基本完成了建设计划任务,同意其通过建设验收。  脉冲功率激光技术国家重点实验室是首个建设的军民共建国家重点实验,是军民共建科研体制的有益探索。该实验室以脉冲功率激光产生机理为主线,重点开展脉冲功率激光传输与控制和脉冲功率激光与物质作用等基础科学和军民应用技术的研究。

激光脉冲测试仪相关的方案

  • 依据激光脉冲法测试数据评价薄膜试样的热扩散率
    在采用激光脉冲法进行测试时,如果被测试样太薄,测试得到的热扩散率数据会存在较大误差。在这种情况下,由激光触发脉冲所引起的不可避免的尖峰与试样背面温升之间会产生相互影响,数据采集会记录下这两种信号的重叠,采用系统的标准算法则会低估被测试样的热扩散率。因此,这种脉冲尖峰与背温响应叠加的不正确计算处理是目前研究的趋势。同时,本文介绍了如何采用一种计算方法转换和修正较薄试样相应的热扩散率测量值。
  • 超短激光脉冲与透明介质相互作用
    飞秒激光具有超短脉冲和超高电场强度两个特征。它已广泛应用于物理化学反应的动力学过程分析和热效应可忽略的超精细加工。在这个过程中,飞秒激光显示出与皮秒、纳秒脉冲不同的特性,如热影响区域小、作用效果能够超过光学衍射极限、良好的空间选择性等。这些特性在许多领域有着重要的应用价值,如超精细加工、微光子器件制造、医学精密手术、高密度三维光存储等。本文针对这一领域中的一些问题进行了讨论,特别是对飞秒激光脉冲与透明介质非线性相互作用进行了初步的研究。1分别使用脉冲宽度为ps和fs量级,波长为800nm,重复频率lkHz的激光脉冲,在熔融石英中形成了单发脉冲导致的损伤位点阵列。并对单个损伤位点,使用光学显微镜和图像传感器对其形态进行了观测。分析了激光照射后沿入射光方向将出现分立的损伤结构原因。另外,发现透明介质的材料损伤阈值与聚焦条件有关系,随着数值孔径的增加,阈值能量逐渐减小。2使用不同脉冲宽度的激光照射白宝石晶体,得到不同的损伤形态。白宝石在rlS激光脉冲作用下形成的典型的“米”字形结构,这与白宝石晶体结构相对应。在2.Ips激光脉冲作用下,晶体内部产生的“十”字形损伤。fs激光脉冲聚焦到白宝石内部时,出现“一”字形结构。损伤外型与偏振方向无关,显然不同脉宽的激光照射晶体产生不同的热效应。3近红外飞秒激光在石英玻璃照射后诱导产生色心,分析认为,在近红外飞秒激光强度低于宏观破坏阈值时,纯石英玻璃中SiE’心的形成主要是由于超短脉冲激光引起的焦点区域激光能量沉积和激子自陷引起的,属于玻璃网络的本征结构改变。4采用高温熔融法制备了银掺杂的锂铝硅酸盐微晶玻璃。经近红外飞秒激光照射和热处理后,通过显微镜观察及x射线衍射分析,发现玻璃内部形成以银原子为晶核的工f204,2033Si02多晶结构微晶,晶体细小,呈乳白色,为六方晶系。呈现空间取向分布结构。飞秒激光照射部位玻璃折射率发生明显变化,出现析晶:末照射部位折射率无明显变化,仍为玻璃体。
  • 动态改变激光脉冲和电压脉冲的交替场蒸发方法用于原子探测分析
    采用立陶宛Ekspla公司的PL2201JE型千赫兹高重复频率皮秒脉冲激光器的二倍频355nm输出的激光束,聚焦后和电压脉冲交替施加在钨金属靶上,观察所产生离子的飞行时间谱特征。

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  • 关于激光脉冲法测试热扩散的几点疑问

    关于激光脉冲法测试热扩散的几点疑问

    众所周知,激光脉冲法测试原理是试样在绝热条件下前表面受瞬时脉冲热流加热根据试样背表面温度随时间的变化情况,确定试样的热扩散率。问题: 1 每种材料吸收激光的速度对测试结果有影响吗? 2 材料有没有反光的问题,如果是镜面,存在部分反光,那吸收的激光能量就没有那么多了,这样对最终测试结果有没有影响? 3 再添加一问题,采用激光脉冲法测试透明半透明材料时,在脉冲照射后样品起始升温的区域存在基线的“跃迁”,这个“跃迁”是什么导致的?耐驰说明书上写这种情况需要选择辐射模型+脉冲修正,难道说这个跃迁是材料本身辐射导致的?怎么产生辐射的?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303272042_432667_1698940_3.jpg

  • 树脂基复合材料低导热系数测试时稳态法和激光脉冲法的选择

    树脂基复合材料低导热系数测试时稳态法和激光脉冲法的选择

    最近有朋友对导热系数测试方法如何选择想进行一些讨论,这里就我们在导热系数测试中的经验,以及导热系数测试设备研制和测试方法研究中的体会谈一些感受,欢迎大家批评指正。 材料的导热系数一般采用两类测试方法,一类是稳态法,主要包括护热板法、护热板热流计法和护热式圆筒法等;另一是非稳态法,主要包括激光脉冲法、热线法、热探针法和平面热源法等。这些方法国内外都有相应的测试标准,是比较成熟和经典测试方法。 对于稳态护热板法和激光脉冲法来说,这两种测试方法基本上属于互补性关系,即分别覆盖不同导热系数范围的测量。通常,稳态法的导热系数测试范围为0.005~1 W/mK;非稳态激光脉冲法的导热系数测试范围为1~400 W/mK。在满足测试条件的前提下,稳态法的测量精度可以达到±3%以内,激光脉冲法的测量精度可以达到±5%以内。 材料的导热系数一般采用两类测试方法,一类是稳态法,主要包括护热板法、护热板热流计法和护热式圆筒法等;另一是非稳态法,主要包括激光脉冲法、热线法、热探针法和平面热源法等。这些方法国内外都有相应的测试标准,是比较成熟和经典测试方法。 低导热材料一般泛指导热系数在0.1~1W/mK 范围的隔热材料。这类材料由于导热系数低常被用作工程隔热材料,如各种玻璃钢类材料、树脂基类复合材料和陶瓷材料等。在这类低导热材料的导热系数测量中,测试方法的选择常常容易出现偏差,很多测量机构由于只有激光脉冲法测试设备,而就用激光脉冲法测量这类低导热材料,测量结果往往出现比稳态法准确测量值低15%~20%的现象。采用氟塑料(导热系数0.2 W/mK 左右)和纯聚酰亚氨树脂材料Vespel SP1(导热系数0.4W/mK 左右),用稳态法和瞬态激光脉冲法进行的比对试验也证明激光脉冲法的测试结果确实偏低。有些材料研制机构也利用这种现象来证明研制的材料达到了验收标准,这样很容易误导材料设计和使用部门的正常使用。 对于低导热材料的测试,造成激光脉冲法测量结果总是要低于稳态法测量结果的主要原因是由测量装置的固有因素造成,主要体现在以下两个方面:一、激光脉冲法测量装置的影响 激光脉冲法测试设备的试样支架,一般都是采用导热系数较低的陶瓷材料做成,其目的是在固定试样的同时尽可能减少传导热损失,以保证激光脉冲加热试样后,试样内的热流沿着试样厚度方向以一维形式传递。如果被测试样的导热系数小于1W/mK,基本上与陶瓷支架相近,这样必然会引起较大的侧面热失,破坏一维传热模型。如图 1 所示,侧面热损会使得试样背面的最大温升Tm 降低,从而造成较大的测量误差。而这些热损情况在稳态测量方法中不会出现。 如图 1 所示,采用激光脉冲法测量材料热扩散时,导热系数越大,背面温升达到一半最高点的时间t0.5 越短,背面温升采集时间10t0.5 也越短。一般金属材料背面温升达到一般最大值的时间t0.5 大约在50 毫秒以内,而对低热导率材料,背面温升达到一半最大值时间t0.5 就需要上百毫秒以上,同时总的采集时间10t0.5 也将相应的增大很多,如此长的传热时间,必然会引起强烈的侧面热损。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/03/201503202143_539038_3384_3.png图1 激光脉冲法典型背面温升曲线 激光脉冲法一般都是采用间接测量方式获得被测材料的导热系数,即激光脉冲法测量材料的热扩散率,然后与其它方法测得的密度和比热容数据相乘后得到被测材料的导热系数。这样得到的导热系数数据势必会叠加上其它方法测量误差,特别是比热容的测试误差一般较大。这样获得的导热系数测量精度就势必要比稳态法直接测量的热导率误差偏大。二、激光脉冲法试验参数的影响 如图 1 所示,激光脉冲法在测试过程中,试样在激光脉冲加热后,试样背面温升快速升高,最大温升也仅1 ~ 5℃之间。但对于低导热材料,由于材料导热系数比较低,要使背面温度达到可探测的幅度很困难。为了解决背面温升的可探测性,必须通过两种途径:一是采用很薄的试样,约为1mm 厚,否则很难探测到有效信号;二是在采用薄试样的同时增大激光脉冲的能量,也就是提高脉冲加热试样的功率,使得试样前表面达到更高的温度。这两种途径都会对低导热材料的测量结果带来影响: (1)低导热材料多为复合材料,密度一般都很小。激光脉冲法的试样直径(10mm ~ 12mm)本来就很小,如果试样厚度再很薄,对于复合材料来说很难具有代表性。并且密度分布的不均匀,会使得测量结果的离散性比较大。而稳态法测量所用的试样一般较大,代表性强。 (2)激光脉冲法认为激光脉冲加热试样前表面时,前表面热量的吸收层相比试样总体厚度越小越好。而一般低导热材料的热分解温度和熔点较低,高功率脉冲激光很容易使得试样表面产生高温加热而带来化学反应,反应层厚度相比试样总体厚度较大,破坏了激光脉冲法测试模型的要求,带来测量结果的不真实性。而在稳态法测量过程中,测试过程中的温度变化都严格控制在被测材料热分解温度点以下,就是为了避免热分解现象的产生带来测量结果的不真实性。 (3)一般导热系数测量过程都带有温度变化和一定的温度梯度。激光脉冲法测量如果在静止气氛中进行,背面温升的变化会受到辐射和对流的影响。所以,激光脉冲法在测量过程中,一般需要抽真空测试,以消除对流影响。而对一般复合材料来说,密度越低,在真空下发生真空质量损失的现象也越强烈。如果被测材料密度较低,真空质量损失会使得试样厚度和质量发生变化,如果再加上激光脉冲加热更会加剧质量损失过程,对测量结果带来影响。 (4)由于低密度材料内部容易存在着空隙和气孔,如果在真空中测量这类材料,真空环境将严重的改变试样内部的传热方式,基本上不再有对流传热。因此真空下测量的热导率会比在常压大气环境的测量值明显偏低。而稳态法测试设备绝大多数是在常压大气下进行,通过特别的护热装置使得在试样外部不存在温度梯度以消除对流,传热现象只发生在试样内部,因此稳态法测量结果代表的是常压大气环境下材料的热导率。个别变真空稳态法测量装置,也是专门用来测量评价材料在不同真空度下的热导率,以用于准确表征材料在不同真空度下的隔热性能。 因此,对于低导热材料热导率的测量,如果条件允许,尽量采用稳态测量方法,并明确试验条件,建议不采用激光脉冲法测量低导热材料热导率。 目前在国内的军工系统中都普遍采用稳态的保护热流计法导热系数测定仪来进行树脂基复合材料的导热系数测试,并已经做为工艺考核标准。多数采用的是美国TA公司的MODEL 2022导热仪,圆片状试样直径有1英寸(25.4mm)和2英寸(50.8mm)两种规格,最高测试温度为300℃。同时,美国TA公司的MODEL 2022导热仪也是该公司的主流产品,由此也可以看出这种稳态测试方法的应用十分广泛。

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  • 脉冲型激光泵浦灯
    脉冲型激光泵浦灯介绍:由于具有从紫外线到红外线的宽带光谱输出,我们的脉冲型激光泵浦灯产品系列广泛应用于各种激光和非激光领域。每个脉冲的强大光学功率要求使用最佳材质和设计以获得较长寿命,贺利氏采用了创新性的技术,对石英套管、充气工艺和电极设计进行优化,从而能够满足这样的要求。我们为客户提供从30KW到20KW 的脉冲型激光泵浦灯及各种标准灯的替换产品。我们的独特技术也可以产生能应用于日光模拟的光谱。同时,特殊设计的脉冲型激光泵浦灯还可以用在美容美发方面,诸如脱毛贺肌肤再造等。
  • 激光脉冲选通系统
    高重复频率(10KHz、20KHz、50KHz、100KHz)激光脉冲选通系统高速激光脉冲选通系统专门为再生激光放大种子注入和脉冲提取而设计,也适合激光脉冲拾取/斩波、锁模脉冲选通、Q开关和倒腔应用。该高速激光脉冲选通系统适合腔内和腔外两种应用,脉冲上升时间和下降时间短至3ns, 它提供了可靠、全固态、高电压开关设计和优良的电光普克尔盒方案。高速激光脉冲选通系统利用高速HV MOSFET开关电路和普克尔盒技术,提供了4种重复频率/电压范围,它使用方便,寿命长,可靠性强,无噪音。高速激光脉冲选通系统高压MOSFET开关模块比较适合RTP电光调制器在550&mdash 2000nm范围内的半波电压,也适合BBO电光调制器在200-532nm上的电压需求。用户只需要旋转控制器面板上的旋钮,就能使得系统在全部电压范围上工作---从小于四分之一电压到半波电压而损失其效率或改变上升和下降时间。与该高速激光脉冲选通系统相配备的电光调Q模块主要有两种:一种是1147型RTP普克尔盒,另一种是1150系列BBO普克尔盒。这两种普克尔和的资料在普克尔和专栏中给出。高速激光脉冲选通系统参数:光谱范围:200-2200nm最大输出脉冲@PRF: 10KHz, 20Khz, 50KHz, 100KHz上升时间:3-4ns光学脉宽:输入输出脉冲延迟:50ns-1000ns输出脉冲抖动:更多高速激光脉冲选通系统,激光脉冲选通系统,脉冲选通系统内容请浏览:
  • 激光脉冲整形器
    我们提供的这款进口激光脉冲整形器是一种性能高度可靠,完全固态化的激光脉冲整形系统。这款激光脉冲整形器的上升和下降时间快到3ns, 非常适合再生放大器的开关,激光脉冲的选择控制,锁模脉冲选通,腔倒空以及Q开关应用。该激光脉冲选择器具有可靠,最低辐射噪音,固态,高电压开关等优点,适合内腔和外腔应用。这套激光脉冲整形器本身包含了高压驱动,电光调制器和高速开关驱动,可独立使用,只需要24V直流电和两个外部出发信号就可以操作使用。激光脉冲整形系统非常紧凑可靠,全固态设计,完全符合美国和欧盟的EMC标准,对人体充分安全。激光脉冲整形器可在宽范围电压下工作,高压驱动模块输出的电压满足300-2000nm电光调制器的半波电压和四分之一波电压的要求。输出脉冲的幅度可通过自带的电位器调节。激光脉冲整形系统参数波长范围:LiNbO3: 700-2500nm KD*P: 300-1100nm上升和下降时间:3-4ns脉宽范围:输出脉冲重复频率:1Hz-2KHz输入输出脉冲抖动:输出脉冲延迟:35ns触发输入电阻:50ohms触发输入脉冲电压:2-5V触发输入脉宽:50-500ns电力要求:24VDC@up to 1.5A尺寸:4x4.5x9.5英寸领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!
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