激光频谱特性参数测量
激光频谱特性参数测量包括波长、谱线宽度和轮廓、频率稳定性和相干性等参数的测量。激光波长测量使用光谱仪和干涉仪。大多数激光波长计的主体部分是干涉仪。也可用差拍和外差的方法测量激光波长。
激光波长测量需要各级标准波长谱线辐射源。一般可使用各种元素灯。某些分子饱和吸收谱线稳定的高稳激光,其波长值的相对不确定度小于1×10-10,可作为精密测量的标准。在日常实验中,可用某些原子、分子的饱和吸收谱或光电流谱的谱线波长值来标定。后者方法比较简便,标定精度可达0.001埃。由于光速已知,波长测量也可通过光频测量来实现,但这需要有利用微波频标来测量光频的频率测量链。
激光频率稳定性是指连续运转的激光,在一定时间间隔内,频率起伏的方差与该时间内的平均频率之比。频率稳定性通常用拍频方法测量。谱线宽度测量须使用高分辨率的光谱仪和干涉仪。激光的相干性也可用干涉技术测量。
激光空域特性参数测量
激光空域特性参数测量包括测量激光光束直径、发散角、椭圆度、横模式、近场和远场花样等。这些参数是通过测量激光功率或能量的相对空间分布得到的。
光束直径的定义是,在确定的光束横截面上,激光强度降至中心值的1/2(或1/e、1/e2)处的环的直径。激光发散角则是光束直径对激光器输出窗所张的角。因此,它们的基本测量方法是,用配有狭缝或光阑的能量或功率探测器沿光束横截面扫描,或者把阵列探测元件直接对准光束测量,借助电视录像扫描技术获得图形和数学显示。测量光束直径、远近场花样和发散角的一种简便而粗略的方法,是将已感光的相纸、荧光材料或像增强器的靶面置于光束的适当部位,取得光束的形状,并对它进行分析和测量。当激光能量或功率足够强时,在激光输出的方向上放置一个长焦距透镜,观测其焦平面上靶材烧蚀的孔径,就可以测出发散角
激光时域特性参数测量
激光时域特性参数测量包括脉冲波形和宽度、峰值功率、重复功率、瞬时功率、功率稳定性等的测量。峰值功率是较为重要的时域特性参数,但是它要通过激光能量和脉冲宽度或波形测量才能求出。激光时域参数测量需要配备响应速度足够快的线性探测器和记录、存储、显示系统。激光脉冲宽度在100~5纳秒时,使用带宽100~500兆赫的示波器,最好是记忆示波器或波形数字器。激光脉冲宽度短到1纳秒以下时,则使用高速电子光学条纹照相机,或双光子吸收荧光法和二次谐波强度相关法等测量技术。
激光的特性
激光的特性,包括它在时间、空间和频谱中的分布特性,由各种激光参数表征。激光参数测量是激光技术中的一个重要方面,也是激光器的研究、生产和应用中的一项基础工作。
激光功率与能量测量
激光功率与能量测量主要是连续激光功率和脉冲激光能量的测量。这些参数表明激光的有无和强弱。其他激光参数的测量,大多与功率和能量的测量有关。对于脉冲激光,常用能量计直接测量单个或数个脉冲的能量,也可用快响应功率计测量脉冲瞬时功率并对时间积分而求出能量。对于连续激光,可以直接用功率计测量激光功率,也可以用测量一定时间内的能量的方法求出平均功率。
激光功率计和激光能量计
激光功率计和激光能量计的接收器通常有光电型和光热型两种,仪器的示值与所测激光功率或能量成线性关系。光电型的灵敏度高、响应快;光热型的光谱响应曲线平坦、稳定性好。不同种类的激光需要用不同的仪器测量。大功率激光测量常用流水式量热计,调Q激光能量测量常用体吸收型和多次反射式量热计。为了避免强激光的损害,激光功率和能量测试系统配有各种形式的衰减器。
水准仪快速调平: 粗平:两脚架不动,旋转一脚架,使气泡对准这一脚架,然后前后拖动这一脚架使气泡大致居中。 精平:双手转动两个脚螺旋至另一脚螺旋的垂线,调节另一脚螺旋。 水准仪是建立水平视线测定地面...
橱柜的测量是非常重要的,因为这个设计到你这个空间的尺寸大小的,如果你的测量不准确,那么就会影响到布局的; 第一:初量,就是橱房装修前的测量,这次去主要是看橱房的结构,再根据客户所需电器来标注电源插头、...
手镯测量方法1: 在测量时,将 4 个长手指(大拇指除外)并至“虎口”处,用力捏紧一些,然后测量工具测量,例如刚好是 45 &n...
桥梁振动的激光干涉测量方法——为了实现对新建桥梁的质量检测及现有桥梁健康状况的定期检查,分析和评估桥梁结构振动特性,掌握抗震性能变化情况和趋势,本文提出了激光干涉测量桥梁振动频率的方法,克服了现有测量方法精度低、电磁干扰大、传输距离受限等缺点...
半导体激光器是目前使用频率最高的一种激光器,随着其应用的不断扩展,对其光束质量的要求也越来越高,而其光束的发散角是评价光束质量的一个重要指标。文章提出的利用双探头测量激光发散角的方法,基于目前国内外一些测量方法的基础上做出改进,经实际试验验证,测试精度有了很大的提高。
激光长度测量(laser length measure)
将激光和迈克尔逊干涉仪相结合,可得到激光干涉测长仪。测量时,干涉仪的一臂不动,另一臂从被测长度的起点移动到终点,记录下相应干涉条纹变化的数目,就可以计算出长度值。由于激光的单色性,即相干性很好,可精密测量的长度非常长,可达几十米至几百米。并且激光的波长较短,测量的精度非常高,可达0.1微米。目前激光测长仪已被广泛用来进行各种精密长度测量,例如长度基准-米尺的精确测量,中国利用激光测长仪进行测量,误差小于O.2微米,达到了国际水平。在大规模集成电路生产中,要求制作的误差小于1微米。用普通机械精密丝杆定位,误差为4~5微米,不能满足要求。激光测长仪的精度较高,将激光测长仪的传动装置改装成快动和微动相结合的运动系统,就构成一台激光微定位仪,可以满足超大规模集成电路的生产要求。2100433B
激光跟踪测量系统( Laser Tracker System )是由单台激光跟踪仪构成的球坐标系濒量系统,是一种大范围、大尺寸设备的、实时动态跟踪的高精度新型测量仪器。它集成了激光干涉测距、光电探测术、精密机械、计算机和现代控制技术以及数值计算理论等,能对空间运动目标跟踪并实时测量目标的三维坐标。激光跟踪仪是一种精密的三维坐标测量仪器,它具有精度高、速度快、便于移动等优点。
激光跟踪仪的结构设计、测距和跟踪方式与全站仪不同,测程仅到35m,重达30 多公斤,只适合作室内工业测量。激光跟踪测量系统在大型工件测量、定位、校准、安装及在线加工等方面,都是最有效、性价比最高的测量设备。
激光跟踪仪测量系统的软件有数据管理/处理模块及控制/测量模块,商业化软件有Leica 公司的Axyz CDM/LTM。控制/测量模块可作静态的单点平均测量、球面拟合测量,还可对动态目标进行连续跟踪测量,进行连续采样、格网采样和表面测量等,还具有搬站功能。 2100433B
激光位移(三角法)是最常见的激光测位移的方法之一,20世纪70年代用于热轧带钢板形测量,由于这种板形测量方法简单,响应速度快,在线数据处理容易实现,现已广泛用于板形测量领域。激光测位移系统由激光光源和接收器(PSD和CCD)两部分组成。激光器LD发出的光经透镜L1汇聚照射在被测带钢表面的点O,其散射光由透镜L2接收汇聚到线性光电元件(CCD)上的点O',O与O'点共轭。当被测带钢表面相对激光器LD发生位移x,而使物光点偏离零点O,像光点X'也将产生位移而偏离光电元件的零点(O')。由几何关系可推得x=aX'/(bsinβ十X'cosβ)。实际应用中调量系统结构可能略有不同,但测量原理基本相同。同时,光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过微处理器分析,计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内,按比例输出标准数据信号。如果使用开关量输出,则在设定的窗口内导通,窗口之外截止。另外,模拟量与开关量输出可独立设置检测窗口。
采取三角测量法的激光位移传感器最高线性度可达1um,分辨率更是可达到0.1um的水平。比如ZLDS100类型的传感器,它可以达到0.01%高分辨率,0.1%高线性度,9.4KHz高响应,适应恶劣环境。
激光位移法只是测量带钢因浪形而上下摆动的位移量,而要得到对应平直度的参数计算出带钢宽度方向不同位置纵向纤维长度差异。因此,通常要沿带钢宽度方向设置三台以上激光位移传感器。